研究目的
合成高固态发光的石墨相C3N4纳米管,用于白光发光二极管(LED),并展示其在荧光粉转换白光LED中的应用。
研究成果
合成了具有30.92%高量子产率的高固态发光g-C3N4纳米管,并应用于磷光转换白光LED中。富氮和无石墨碳的特性是量子效率提升的关键因素。反应温度对光致发光量子产率起决定性作用,在525°C时获得最佳性能。
研究不足
g-C3N4纳米管在白光LED中的性能仍需优化,包括PL量子产率和发射色度。在较高温度下三嗪碳向石墨碳的转化会降低PL量子产率。
1:实验设计与方法选择:
采用简易热缩聚路径合成量子点填充的g-C3N4纳米管。通过控制反应温度提升光致发光量子产率。
2:样品选择与数据来源:
以5.0克三聚氰胺为前驱体,在空气氛围下525°C加热3小时。
3:0克三聚氰胺为前驱体,在空气氛围下525°C加热3小时。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:石英瓶、马弗炉、透析设备、飞利浦粉末衍射仪、ESCALAB 250能谱仪、日本电子JEM-2100F透射电镜、尼高力6700红外光谱仪、Cary Eclipse荧光分光光度计、雷尼绍inVia显微拉曼光谱仪、爱丁堡仪器FLS920积分球系统。
4:实验流程与操作步骤:
将三聚氰胺置于密封石英瓶中加热,经超声剥离、透析纯化后干燥获得粉末样品。
5:数据分析方法:
通过XRD、XPS、TEM、FTIR、Raman、紫外-可见吸收、PL及PLE光谱和绝对量子产率测量对样品进行表征。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
JEOL JEM-2100F
JEM-2100F
JEOL
Transmission electron microscopy
-
Cary Eclipse fluorescence spectrophotometer
Eclipse
Cary
Photoluminescence and photoluminescence excitation spectra recording
-
quartz bottle
Container for heating melamine
-
muffle furnace
Heating melamine to synthesize g-C3N4 nanotubes
-
Philips powder diffractometer
Philips
X-ray diffraction analysis
-
ESCALAB 250 spectrometer
ESCALAB 250
X-ray photoelectron spectroscopy measurements
-
Nicolet 6700
6700
Nicolet
Fourier transform infrared spectroscopy measurements
-
Renishaw inVia
inVia
Renishaw
Raman scattering spectroscopy measurements
-
integrating sphere
Edinburgh Instruments
Determining absolute quantum yields
-
登录查看剩余7件设备及参数对照表
查看全部