一种纳米复合材料、制备方法及半导体器件与流程

文档序号:14913344发布日期:2018-07-11 00:01阅读:211来源:国知局
本发明涉及量子点领域,尤其涉及一种纳米复合材料、制备方法及半导体器件。
背景技术
:量子点是一种在三个维度尺寸上均被限制在纳米数量级的特殊材料,这种显著的量子限域效应使得量子点具有了诸多独特的纳米性质:发射波长连续可调、发光波长窄、吸收光谱宽、发光强度高、荧光寿命长以及生物相容性好等。这些特点使得量子点在平板显示、固态照明、光伏太阳能、生物标记等领域均具有广泛的应用前景。尤其是在平板显示应用方面,基于量子点材料的量子点电致发光二极管器件(Quantumdotlight-emittingdiodes,QLED)借助于量子点纳米材料的特性和优化,已经在显示画质、器件性能、制造成本等方面展现出了巨大的潜力。虽然近年来QLED器件在各方面的性能不断得到提升,但无论是在器件效率还是在器件工作稳定性等基本器件性能参数上还与产业化应用的要求有相当的差距,这也大大阻碍了量子点电致发光显示技术的发展和应用。另外,不仅限于QLED器件,在其他领域中,量子点材料相对于传统材料的特性也被逐渐重视,例如光致发光器件、太阳能电池、显示器件、光电探测器、生物探针以及非线性光学器件等等,以下仅以QLED器件为例进行说明。虽然量子点作为一种经典的纳米材料已经被研究和开发超过30年,但是利用量子点的优良发光特性并将其作为量子点复合材料应用在QLED器件及相应的显示技术中的研究时间还很短;因此目前绝大部分的QLED器件的开发和研究均是基于已有经典结构体系的量子点材料,相应的量子点材料的筛选和优化的标准还基本是从量子点自身的发光性能例如量子点的发光峰宽、溶液量子产率等出发。将以上量子点直接应用于QLED器件结构中从而获得相应的器件性能结果。但QLED器件及相应的显示技术作为一套复杂的光电器件体系,会有诸多方面的因素会影响器件的性能。单从作为核心发光层材料的量子点材料出发,所需权衡的量子点性能指标就会复杂得多。首先,量子点在QLED器件中是以量子点发光层固态薄膜的形式存在的,因此量子点材料原本在溶液中所得到的各项发光性能参数在形成固态薄膜后会表现出明显的差异:例如在固态薄膜中发光峰波长会有不同程度的红移(向长波长移动)、发光峰宽度会变大、量子产率会有不同程度的降低,也就是说量子点材料在溶液中的优良发光性能并不能完全被继承至QLED器件的量子点固态薄膜中。因此在设计和优化量子点材料的结构和合成配方时,需同时考虑量子点材料自身的发光性能最优化以及量子点材料在固态薄膜状态下的发光性能继承最大化。其次,在QLED器件中量子点材料的发光是通过电致激发来实现的,即分别从QLED器件的阳极和阴极通电注入空穴和电子,空穴和电子通过QLED器件中相应功能层的传输在量子点发光层复合后,通过辐射跃迁的方式发射光子即实现发光。从以上过程可以看出,量子点自身的发光性能例如发光效率只是影响上述过程中辐射跃迁的效率,而QLED器件的整体发光效率还会同时受到上述过程中空穴和电子在量子点材料中的电荷注入和传输效率、空穴和电子在量子点材料中的相对电荷平衡、空穴和电子在量子点材料中的复合区域等的影响。因此在设计和优化量子点材料的结构尤其是量子点的精细核壳纳米结构时,还需重点考虑量子点形成固态薄膜以后的电学性能:例如量子点的电荷注入和传导性能、量子点的精细能带结构、量子点的激子寿命等。最后,考虑到QLED器件及相应显示技术未来将通过极具生产成本优势的溶液法例如喷墨打印法进行制备,因此量子点的材料设计和开发需要考虑量子点溶液的加工性能,例如量子点溶液或打印墨水的可分散溶解性、胶体稳定性、打印成膜性等。同时,量子点材料的开发还要与QLED器件其他功能层材料以及器件的整体制备工艺流程和要求作协同。总之,传统的仅从提升量子点自身发光性能考虑出发的量子点结构设计是无法满足QLED器件及相应显示技术对于量子点材料在光学性能、电学性能、加工性能等多方面的综合要求的。需要针对QLED器件及相应显示技术的要求,对量子点量子点复合材料的精细核壳结构、组分、能级等进行量身定制。由于量子点的高表面原子比率,未与表面配体(Ligand)形成非共价键(Danglingbond)的原子将以表面缺陷态存在,这种表面缺陷态将会引起非辐射途径的跃迁从而使得量子点的发光量子产率大幅被降低。为解决这一问题,可以在原量子点外层表面生长包含另一种半导体材料的半导体壳层,形成量子点的核壳(core-shell)结构,可以显著改善量子点的发光性能,同时增加量子点的稳定性。可应用于高性能QLED器件开发的量子点材料均主要为具有核壳结构的量子点,其核和壳成分分别固定且核壳具有明确边界。例如具有CdSe/ZnS核壳结构的量子点(J.Phys.Chem.,1996,100(2),468–471)、具有CdSe/CdS核壳结构的量子点(J.Am.Chem.Soc.1997,119,(30),7019-7029)、具有CdS/ZnS核壳结构的量子点、具有CdS/CdSe/CdS核+多层壳层结构的量子点(PatentUS7,919,012B2)、具有CdSe/CdS/ZnS核+多层壳层结构的量子点(J.Phys.Chem.B,2004,108(49),18826–18831)等。在这些核壳结构的量子点中,通常来说核和壳的组成成分是固定并且不同的,且一般是由一种阳离子和一种阴离子组成的二元化合物体系。在这种结构中,由于核和壳的生长是独立分别进行的,因此核和壳之间的边界是明确,即核和壳可以区分的。这种核壳结构量子点的开发大大提升了原先单一成分量子点的发光量子效率、单分散性以及量子点稳定性。以上所述核壳结构的量子点虽然部分提高了量子点性能,但无论从设计思路还是从优化方案上均还是基于提升量子点自身的发光效率方面考虑,且发光性能还有待提高,另外也未综合考虑半导体器件对于量子点材料的其他方面特殊要求。因此,上述技术还有待于改进和发展。技术实现要素:鉴于上述现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种纳米复合材料、制备方法及半导体器件,旨在解决现有制备方法制备的量子点材料其发光性能有待提高、无法满足半导体器件对于纳米复合材料的要求的问题。本发明的技术方案如下:一种纳米复合材料的制备方法,其中,包括步骤:在径向方向上预定位置处加入一种或一种以上阳离子前驱体;在一定条件下同时加入一种或一种以上的阴离子前驱体,使阳离子前驱体与阴离子前驱体进行反应形成纳米复合材料,并且所述纳米复合材料的发光峰波长在反应过程中出现蓝移、红移和不变中的一种或几种,从而实现在预定位置处的合金组分分布。所述的纳米复合材料的制备方法,其中,在径向方向上预定位置处加入一种阳离子前驱体;在一定条件下同时加入两种具有不同反应活性的阴离子前驱体,使阳离子前驱体与阴离子前驱体进行反应形成纳米复合材料,并且所述纳米复合材料的发光峰波长在反应过程中出现蓝移、红移和不变中的一种或几种,从而实现在预定位置处的合金组分分布。所述的纳米复合材料的制备方法,其中,在径向方向上预定位置处加入两种具有不同反应活性的阳离子前驱体;在一定条件下同时加入一种阴离子前驱体,使阳离子前驱体与阴离子前驱体进行反应形成纳米复合材料,并且所述纳米复合材料的发光峰波长在反应过程中出现蓝移、红移和不变中的一种或几种,从而实现在预定位置处的合金组分分布。所述的纳米复合材料的制备方法,其中,所述纳米复合材料的发光峰波长在反应过程中出现连续蓝移。所述的纳米复合材料的制备方法,其中,所述纳米复合材料的发光峰波长在反应过程中出现交替的蓝移和不变。所述的纳米复合材料的制备方法,其中,所述纳米复合材料的发光峰波长在反应过程中出现交替的蓝移和红移。所述的纳米复合材料的制备方法,其中,所述纳米复合材料的发光峰波长在反应过程中出现间断的蓝移。所述的纳米复合材料的制备方法,其中,所述纳米复合材料的发光峰波长在反应过程中出现间断的红移。所述的纳米复合材料的制备方法,其中,所述纳米复合材料的发光峰波长在反应过程中先出现蓝移,而后不变。所述的纳米复合材料的制备方法,其中,所述纳米复合材料的发光峰波长在反应过程中出现连续红移。所述的纳米复合材料的制备方法,其中,所述阳离子前驱体包括Zn的前驱体,所述Zn的前驱体为二甲基锌、二乙基锌、醋酸锌、乙酰丙酮锌、碘化锌、溴化锌、氯化锌、氟化锌、碳酸锌、氰化锌、硝酸锌、氧化锌、过氧化锌、高氯酸锌或硫酸锌中的至少一种。所述的纳米复合材料的制备方法,其中,所述阳离子前驱体包括Cd的前驱体,所述Cd的前驱体为二甲基镉、二乙基镉、醋酸镉、乙酰丙酮镉、碘化镉、溴化镉、氯化镉、氟化镉、碳酸镉、硝酸镉、氧化镉、高氯酸镉、磷酸镉或硫酸镉中的至少一种。所述的纳米复合材料的制备方法,其中,在加热条件下同时加入一种或一种以上的阴离子前驱体。所述的纳米复合材料的制备方法,其中,所述阴离子前驱体包括Se的前驱体,所述Se的前驱体为Se-TOP、Se-TBP、Se-TPP、Se-ODE、Se-OA、Se-ODA、Se-TOA、Se-ODPA或Se-OLA中的至少一种。所述的纳米复合材料的制备方法,其中,所述阴离子前驱体包括S的前驱体,所述S的前驱体为S-TOP、S-TBP、S-TPP、S-ODE、S-OA、S-ODA、S-TOA、S-ODPA、S-OLA或烷基硫醇中的至少一种。所述的纳米复合材料的制备方法,其中,所述阴离子前驱体包括Te的前驱体,所述Te的前驱体为Te-TOP、Te-TBP、Te-TPP、Te-ODE、Te-OA、Te-ODA、Te-TOA、Te-ODPA或Te-OLA中的至少一种。所述的纳米复合材料的制备方法,其中,加热温度在100℃至400℃之间。所述的纳米复合材料的制备方法,其中,加热时间在2s至24h之间。所述的纳米复合材料的制备方法,其中,阳离子前驱体与阴离子前驱体的摩尔投料比为100:1到1:50之间。一种纳米复合材料,其中,所述纳米复合材料采用如上任一所述的制备方法制备而成。一种半导体器件,其中,包括如上所述的纳米复合材料。所述的半导体器件,其中,所述半导体器件为电致发光器件、光致发光器件、太阳能电池、显示器件、光电探测器、生物探针以及非线性光学器件中的任意一种。有益效果:本发明通过上述制备方法所制备的纳米复合材料,不仅实现了更高效的纳米复合材料发光效率,同时也更能满足半导体器件及相应显示技术对纳米复合材料的综合性能要求,是一种适合半导体器件及显示技术的理想量子点发光材料。附图说明图1为本发明一种纳米复合材料具体结构1的能级结构曲线。图2为本发明一种纳米复合材料具体结构2的能级结构曲线。图3为本发明一种纳米复合材料具体结构3的能级结构曲线。图4为本发明一种纳米复合材料具体结构4的能级结构曲线。图5为本发明一种纳米复合材料具体结构5的能级结构曲线。图6为本发明一种纳米复合材料具体结构6的能级结构曲线。图7为本发明一种纳米复合材料具体结构7的能级结构曲线。图8为本发明实施例10所述量子点的发光峰波长图。图9为本发明实施例11所述量子点的发光峰波长图。图10为本发明实施例12所述量子点的发光峰波长图。图11为本发明实施例33中量子点发光二极管的结构示意图。图12为本发明实施例34中量子点发光二极管的结构示意图。图13为本发明实施例35中量子点发光二极管的结构示意图。图14为本发明实施例36中量子点发光二极管的结构示意图。图15为本发明实施例37中量子点发光二极管的结构示意图。图16为本发明实施例38中量子点发光二极管的结构示意图。具体实施方式本发明提供一种纳米复合材料、制备方法及及半导体器件,为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。本发明提供一种纳米复合材料的制备方法,其包括步骤:在径向方向上预定位置处加入一种或一种以上阳离子前驱体;在一定条件下同时加入一种或一种以上的阴离子前驱体,使阳离子前驱体与阴离子前驱体进行反应形成纳米复合材料,并且所述纳米复合材料的发光峰波长在反应过程中出现蓝移、红移和不变中的一种或几种,从而实现在预定位置处的合金组分分布。优选地,在径向方向上预定位置处加入一种阳离子前驱体;在一定条件下同时加入两种具有不同反应活性的阴离子前驱体,使阳离子前驱体与阴离子前驱体进行反应形成纳米复合材料,并且所述纳米复合材料的发光峰波长在反应过程中出现蓝移、红移和不变中的一种或几种,从而实现在预定位置处的合金组分分布。优选地,在径向方向上预定位置处加入两种具有不同反应活性的阳离子前驱体;在一定条件下同时加入一种阴离子前驱体,使阳离子前驱体与阴离子前驱体进行反应形成纳米复合材料,并且所述纳米复合材料的发光峰波长在反应过程中出现蓝移、红移和不变中的一种或几种,从而实现在预定位置处的合金组分分布。本发明通过直接控制在预定位置处加入所需合成合金组分的阳离子前驱体和阴离子前驱体,进行反应形成纳米复合材料,从而实现本发明所需合金组分分布。其反应原理是反应活性高的阳离子前驱体和阴离子前驱体先发生反应,形成第一种化合物,反应活性低的阳离子前驱体和阴离子前驱体后发生反应,形成第二种化合物,并且在反应过程中,先后反应形成的两种化合物之间发生阳离子交换反应,从而实现本发明所需合金组分分布。所述的第一种化合物和第二种化合物可以是二元或者二元以上化合物。本发明所制备得到的纳米复合材料,包括至少一个在径向方向上依次排布的量子点结构单元,所述量子点结构单元为径向方向上能级宽度变化的渐变合金组分结构或径向方向上能级宽度一致的均一组分结构。也就是说本发明制备的纳米复合材料中,每个量子点结构单元内部从内至外沿径向方向上任一位置上的一层单原子层或一层以上的单原子层范围内均为具有合金组分的结构。进一步,在本发明中,所述量子点结构单元包含II族和VI族元素。所述II族元素包括但不限于Zn、Cd、Hg、Cn等;所述VI族元素包括但不限于O、S、Se、Te、Po、Lv等。具体地,每个量子点结构单元的合金组分组成为CdxZn1-xSeyS1-y,其中0≤x≤1,0≤y≤1,并且x和y不同时为0且不同时为1。需说明的是上述情况是优选情况,对于渐变合金组分结构的量子点结构单元而言,其组分均为合金组分;而对于均一组分结构的量子点结构单元而言,其组分可以是合金组分,也可以是非合金组分,但本发明优选的是合金组分,即所述均一组分结构为均一合金组分结构,更优选的是,包含II族和VI族元素,本发明后续实施例均以均一合金组分结构为例进行说明,但显然,对于非合金的均一组分结构同样可以实施。此处的径向方向是指从纳米复合材料的中心向外的方向,例如假设本发明的纳米复合材料为球形或类似球形结构,那么该径向方向即指沿半径的方向,纳米复合材料的中心(或内部)即指其物理结构的中心,纳米复合材料的表面(或外部)即指其物理结构的表面。下面对本发明纳米复合材料存在的结构做详细的说明:具体地,所述纳米复合材料的发光峰波长在反应过程中出现连续蓝移,以实现在指定位置处的渐变合金组分分布。出现蓝移代表发光峰向短波方向移动,能级宽度变宽,如图1所示,在量子点径向方向上,量子点结构单元的能级宽度变宽(连续蓝移)。具体地,如图1所示,本发明制备得到一种具有漏斗型能级结构的纳米复合材料,位于所述纳米复合材料内部的量子点结构单元合金组成成分对应能级宽度小于位于外部的量子点结构单元合金组成成分对应能级宽度;具体地说,本发明提供的纳米复合材料包括至少一个在径向方向上依次排布的量子点结构单元,所述量子点结构单元为径向方向上越向外能级宽度越宽的渐变合金组分结构,且在径向方向上相邻的渐变合金组分结构的量子点结构单元的能级是连续的;后续实施例中将图1所示纳米复合材料的结构称为具体结构1。图1中的纳米复合材料,各个相邻的量子点结构单元的能级宽度具有连续结构,即各个相邻的量子点结构单元的能级宽度具有连续变化的特点,而非突变结构,也就是说量子点的合金组分也是具有连续性,后续的连续结构原理相同。进一步,在径向方向上相邻的量子点结构单元中,靠近中心的量子点结构单元的能级宽度小于远离中心的量子点结构单元的能级宽度;也就是说,所述的纳米复合材料中,从中心到表面的能级宽度是逐渐变宽的,从而形成开口逐渐变大的漏斗型结构,其中的开口逐渐变大是指如图1所示的能级结构中,从纳米复合材料中心到纳米复合材料表面的能级是连续的。同时,本发明中的纳米复合材料,各个相邻的量子点结构单元的能级是连续的,也就是说量子点的合成组分也具有连续变化的特性,这种特性更有利于实现高的发光效率。也就是说,所述的纳米复合材料的具体结构1是具有从内到外沿径向方向的连续渐变合金组分的量子点结构;这种量子点结构在组成成分上具有从内到外沿径向方向连续变化的特点;相应的,在能级分布上也上具有从内到外沿径向方向连续变化的特点;这种量子点结构在组成成分上和能级分布上连续变化的特点,相对于具有明确边界的量子点核和壳的关系,本发明的纳米复合材料不仅有利于实现更高效的发光效率,同时也更能满足半导体器件及相应显示技术对纳米复合材料的综合性能要求,是一种适合半导体器件及显示技术的理想量子点发光材料。进一步,如图1所提供的纳米复合材料中,A点的合金组分为Cdx0AZn1-x0ASey0AS1-y0A,B点的合金组分为Cdx0BZn1-x0BSey0BS1-y0B,其中A点相对于B点更靠近纳米复合材料中心,且A点和B点的组成满足:x0A>x0B,y0A>y0B。也就是说,对于纳米复合材料中的任意两点A点和B点,且A点相对于B点更靠近纳米复合材料中心,那么x0A>x0B,y0A>y0B,即A点的Cd含量大于B点的Cd含量,A点的Zn含量小于B点的Zn含量,A点的Se含量大于B点的Se含量,A点的S含量小于B点的S含量。这样,在该纳米复合材料中,就在径向方向上形成了渐变结构,并且由于在径向方向上,越向外(即远离纳米复合材料中心)则Cd和Se含量越低,Zn和S含量越高,那么根据这几种元素的特性,其能级宽度将会越宽。后续不同具体结构的纳米复合材料中,若量子点结构单元为径向方向上越向外能级宽度越宽的渐变合金组分结构,则其合金组分均优选为Cdx0Zn1-x0Sey0S1-y0,其中,A点的合金组分为Cdx0AZn1-x0ASey0AS1-y0A,B点的合金组分为Cdx0BZn1-x0BSey0BS1-y0B,其中A点相对于B点更靠近纳米复合材料中心,且A点和B点的组成满足:x0A>x0B,y0A>y0B。若量子点结构单元为径向方向上越向外能级宽度越窄的渐变合金组分结构,则其合金组分均优选为Cdx0Zn1-x0Sey0S1-y0,其中,C点的合金组分为Cdx0CZn1-x0CSey0CS1-y0C,D点的合金组分为Cdx0DZn1-x0DSey0DS1-y0D,其中C点相对于D点更靠近纳米复合材料中心,且C点和D点的组成满足:x0C<x0D,y0C<y0D。若量子点结构单元为均一合金组分结构(即径向方向上能级宽度一致),则其合金组分均优选为Cdx0Zn1-x0Sey0S1-y0,其中,E点的合金组分为Cdx0EZn1-x0ESey0ES1-y0E,F点的合金组分为Cdx0FZn1-x0FSey0FS1-y0F,其中E点相对于F点更靠近纳米复合材料中心,且E点和F点的组成满足:x0E=x0F,y0E=y0F。具体地,所述纳米复合材料的发光峰波长在反应过程中出现交替的蓝移和不变。出现蓝移代表发光峰向短波方向移动,能级宽度变宽,出现红移代表发光峰向长波方向移动,能级宽度变窄,若发光峰波长不变代表则代表能级宽度不变。出现交替的蓝移和不变则代表能级宽度是交替变化的,即如图2所示,在量子点径向方向上,在第一区间内能级宽度变宽(蓝移),在第二区间内能级宽度不变(不变),在第三区间内能级宽度变宽(蓝移)。具体地,如图2所示,本发明还制备得到一种具有内部合金组成成分对应能级宽度不大于外部合金组成成分对应能级宽度、且量子点结构最中心和最外部区域之间含有至少一层均一合金组分结构的量子点结构单元的纳米复合材料;也就是说,本发明提供的纳米复合材料包括至少三个在径向方向上依次排布的量子点结构单元,其中,所述至少三个量子点结构单元中,位于中心和表面的量子点结构单元均为径向方向上越向外能级宽度越宽的渐变合金组分结构,且在径向方向上相邻的渐变合金组分结构的量子点结构单元的能级是连续的,位于中心和表面的量子点结构单元之间的一个量子点结构单元为均一合金组分结构。后续实施例中将图2所示纳米复合材料的结构称为具体结构2。具体地,如图2提供的纳米复合材料中,所述位于中心和表面的量子点结构单元之间的一层均一合金组分结构的量子点结构单元上,任一点的合金组分为Cdx1Zn1-x1Sey1S1-y1,其中0≤x1≤1,0≤y1≤1,并且x1和y1不同时为0和不同时为1,且x1和y1为固定值。例如某一点的合金组分为Cd0.5Zn0.5Se0.5S0.5,而径向方向上另一点的合金组分也应为Cd0.5Zn0.5Se0.5S0.5;又例如某一均一合金组分结构的量子点结构单元内某一点的均一组分为Cd0.7Zn0.3S,而该量子点结构单元内另一点的合金组分也应为Cd0.7Zn0.3S;又例如某一均一合金组分结构的量子点结构单元内某一点的均一组分为CdSe,而该量子点结构单元内另一点的合金组分也应为CdSe。进一步,如图2提供的纳米复合材料中,位于中心和表面的量子点结构单元均为径向方向上越向外能级宽度越宽的渐变合金组分结构,且在径向方向上相邻的渐变合金组分结构的量子点结构单元的能级是连续的;即在所述具有渐变合金组分结构的量子点结构单元中,沿径向方向上任一点的合金组成成分对应的能级宽度均要大于相邻的且更靠近量子点结构中心另一点的合金组成成分对应的能级宽度。所述具有渐变合金组分结构的量子点结构单元中的合金组分组成为Cdx2Zn1-x2Sey2S1-y2,其中0≤x2≤1,0≤y2≤1,并且x2和y2不同时为0和不同时为1。例如某一点的合金组分为Cd0.5Zn0.5Se0.5S0.5,而另一点的合金组分为Cd0.3Zn0.7Se0.4S0.6。具体地,所述纳米复合材料的发光峰波长在反应过程中出现交替的蓝移和红移,以实现在指定位置处的渐变合金组分分布。出现蓝移代表谱带向短波方向移动,能级宽度变宽,出现红移代表发光峰向长波方向移动,能级宽度变窄,若发光峰波长不变代表则代表能级宽度不变。出现交替的蓝移和红移则代表能级宽度是交替变化的,即如图3所示,在量子点径向方向上,在第一区间内能级宽度变宽(蓝移),在第二区间内能级宽度变窄(红移),在第三区间内能级宽度变宽(蓝移),在第四区间内能级宽度变窄(红移),在第五区间内能级宽度变宽(蓝移)。具体地,如图3所示,本发明还制备得到一种具有量子阱结构的全渐变合金组分的纳米复合材料;也就是说,本发明提供的纳米复合材料包括两种类型的量子点结构单元(A1类型和A2类型),其中A1类型的量子点结构单元为径向方向上越向外能级宽度越宽的渐变合金组分结构,A2类型的量子点结构单元为径向方向上越向外能级宽度越窄的渐变合金组分结构,所述两种量子点结构单元沿径向方向依次交替分布,且在径向方向上相邻的量子点结构单元的能级是连续的。也就是说,所述纳米复合材料的量子点结构单元分布可以是:A1、A2、A1、A2、A1…,也可以是A2、A1、A2、A1、A2…,即起始的量子点结构单元可以是A1类型,也可以是A2类型。在A1类型的量子点结构单元中,其能级宽度是越向外越宽,在A2类型的量子点结构单元中,其能级宽度是越向外越窄,这两种能级结构均犹如波浪线的形式在径向方向上延伸,后续实施例中将图3所示纳米复合材料的结构称为具体结构3。具体地,所述纳米复合材料的发光峰波长在反应过程中出现间断的蓝移。出现蓝移代表发光峰向短波方向移动,能级宽度变宽。当然若发光峰波长出现红移代表发光峰向长波方向移动,能级宽度变窄,若发光峰波长不变代表则代表能级宽度不变。出现间断的蓝移则代表量子点结构单元之间的能级宽度是突变而非连续变化的,即如图4所示。具体地,如图4所示,本发明还制备得到一种具有能级突变的量子阱结构的合金组分的纳米复合材料,具体地,所述量子点结构单元均为径向方向上越向外能级宽度越宽的渐变合金组分结构,且相邻的量子点结构单元的能级是不连续的,即各个相邻的量子点结构单元的能级宽度具有非连续变化的特点,即突变特点,也就是说量子点的合金组分也是具有突变性,后续的突变结构原理相同;后续实施例中将图4所示纳米复合材料的结构称为具体结构4。具体地,图4所述的纳米复合材料,是由多个量子点结构单元通过突变的方式依次排布构成,这些量子点结构单元均为径向方向上越向外能级宽度越宽的渐变合金组分结构。进一步,所述纳米复合材料中,靠近中心的量子点结构单元的能级宽度小于远离中心的量子点结构单元的能级宽度。也就是说,所述的纳米复合材料中,从中心到表面的能级宽度是逐渐变宽的,从而形成间断的开口逐渐变大的漏斗型结构,当然,所述的纳米复合材料中,也并不限于上述方式,即远离中心的量子点结构单元的能级宽度也可以小于靠近中心的量子点结构单元的能级宽度,这种结构中,相邻的量子点结构单元的能级宽度有交错重叠的地方。具体地,所述纳米复合材料的发光峰波长在反应过程中出现间断的红移。出现红移代表发光峰向长波方向移动,能级宽度变窄。若发光峰波长出现蓝移代表发光峰向短波方向移动,能级宽度变宽,若发光峰波长不变代表则代表能级宽度不变。出现间断的红移则代表量子点结构单元之间的能级宽度是突变而非连续变化的,即如图5所示。具体地,如图5所示,本发明还制备得到另一种具有能级突变的量子阱结构的合金组分的纳米复合材料,具体地,所述量子点结构单元均为径向方向上越向外能级宽度越窄的渐变合金组分结构,且相邻的量子点结构单元的能级是不连续的,即各个相邻的量子点结构单元的能级宽度具有非连续变化的特点,即突变特点,也就是说量子点的合金组分也是具有突变性,后续的突变结构原理相同;后续实施例中将图5所示纳米复合材料的结构称为具体结构5。具体地,图5所述的纳米复合材料,是由多个量子点结构单元通过突变的方式依次排布构成,这些量子点结构单元均为径向方向上越向外能级宽度越窄的渐变合金组分结构。进一步,所述纳米复合材料中,靠近中心的量子点结构单元的能级宽度大于远离中心的量子点结构单元的能级宽度。也就是说,所述的纳米复合材料中,从中心到表面的能级宽度是逐渐变窄的,从而形成间断的开口逐渐变小的漏斗型结构,当然,所述的纳米复合材料中,也并不限于上述方式,即远离中心的量子点结构单元的能级宽度也可以大于靠近中心的量子点结构单元的能级宽度,这种结构中,相邻的量子点结构单元的能级宽度有交错重叠的地方。具体地,所述纳米复合材料的发光峰波长在反应过程中先出现蓝移,而后不变。出现蓝移代表发光峰向短波方向移动,能级宽度变宽,若发光峰波长不变代表则代表能级宽度不变,即如图6所示,在量子点径向方向上,在第一区间内能级宽度变宽(蓝移),在第二区间内能级宽度不变(不变)。具体地,如图6所示,本发明还制备得到一种纳米复合材料,位于所述纳米复合材料内部的合金组成成分的能级宽度由中心到外部逐渐变大,且量子点结构最外部区域为均一合金组分;具体地,所述纳米复合材料包括两种量子点结构单元(A3类型和A4类型),其中,A3类型的量子点结构单元为径向方向上越向外能级宽度越宽的渐变合金组分结构,A4类型的量子点结构单元为均一合金组分结构,所述纳米复合材料的内部包括包括一个或一个以上的渐变合金组分结构的量子点结构单元,且在径向方向上相邻的渐变合金组分结构的量子点结构单元的能级是连续的;所述纳米复合材料的外部包括一个或一个以上的均一合金组分结构的量子点结构单元;后续实施例中将图6所示纳米复合材料的结构称为具体结构6。具体地,如图6所示的纳米复合材料中,其量子点结构单元的分布为A3…A3A4…A4,即所述纳米复合材料的内部是由A3类型的量子点结构单元组成,所述纳米复合材料的外部是由A4类型的量子点结构单元组成,且A3类型的量子点结构单元的数量和A4类型的量子点结构单元的数量均大于等于1。进一步地,所述纳米复合材料的发光峰波长在反应过程中出现连续红移。出现红移代表发光峰向长波方向移动,能级宽度变窄。若发光峰波长出现蓝移代表发光峰向短波方向移动,能级宽度变宽,若发光峰波长不变代表则代表能级宽度不变。出现红移代表发光峰向长波方向移动,能级宽度变窄,如图7所示,在量子点径向方向上,量子点结构单元的能级宽度变窄(红移)。具体地,如图7所示,本发明还制备得到另一种纳米复合材料,位于所述纳米复合材料内部的合金组成成分的能级宽度为均一的,位于所述量子点外部的合金组成成分的能级宽度由中心到外部为逐渐变大;具体地,所述纳米复合材料包括两种量子点结构单元(A5类型和A6类型),其中,A5类型的量子点结构单元为均一合金组分结构,A6类型的量子点结构单元为径向方向上越向外能级宽度越宽的渐变合金组分结构,所述纳米复合材料的内部包括一个或一个以上的均一合金组分结构的量子点结构单元;所述纳米复合材料的外部包括一个或一个以上的渐变合金组分结构的量子点结构单元,且在径向方向上相邻的渐变合金组分结构的量子点结构单元的能级是连续的;后续实施例中将图7所示纳米复合材料的结构称为具体结构7。具体地,如图7所示的纳米复合材料中,其单原子层的分布为A5…A5A6…A6,即所述纳米复合材料的内部是由A5类型的量子点结构单元组成,所述纳米复合材料的外部是由A6类型的量子点结构单元组成,且A5类型的量子点结构单元的数量和A6类型的量子点结构单元的数量均大于等于1。进一步,本发明所提供的量子点结构单元包括2-20层的单原子层。优选的,所述量子点结构单元包括2-5个单原子层,优选的层数能够保证量子点实现良好的发光量子产率以及高效的电荷注入效率。进一步,所述量子点发光单元包括1-10层晶胞层,优选2-5层晶胞层;所述晶胞层为最小结构单元,即每一层的晶胞层其合金组分均是固定的,即每一晶胞层内具有相同晶格参数和元素,每一量子点结构单元均为晶胞层连接而构成的封闭晶胞曲面,相邻晶胞层之间的能级宽度具有连续结构或者突变结构。所述阳离子前驱体包括:Zn的前驱体,所述Zn的前驱体为二甲基锌(dimethylZinc)、二乙基锌(diethylZinc)、醋酸锌(Zincacetate)、乙酰丙酮锌(Zincacetylacetonate)、碘化锌(Zinciodide)、溴化锌(Zincbromide)、氯化锌(Zincchloride)、氟化锌(Zincfluoride)、碳酸锌(Zinccarbonate)、氰化锌(Zinccyanide)、硝酸锌(Zincnitrate)、氧化锌(Zincoxide)、过氧化锌(Zincperoxide)、高氯酸锌(Zincperchlorate)、硫酸锌(Zincsulfate)、油酸锌(Zincoleate)或硬脂酸锌(Zincstearate)等中的至少一种,但不限于此。所述阳离子前驱体包括Cd的前驱体,所述Cd的前驱体为二甲基镉(dimethylcadmium)、二乙基镉(diethylcadmium)、醋酸镉(cadmiumacetate)、乙酰丙酮镉(cadmiumacetylacetonate)、碘化镉(cadmiumiodide)、溴化镉(cadmiumbromide)、氯化镉(cadmiumchloride)、氟化镉(cadmiumfluoride)、碳酸镉(cadmiumcarbonate)、硝酸镉(cadmiumnitrate)、氧化镉(cadmiumoxide)、高氯酸镉(cadmiumperchlorate)、磷酸镉(cadmiumphosphide)、硫酸镉(cadmiumsulfate)、油酸镉(cadmiumoleate)或硬脂酸镉(cadmiumstearate)等中的至少一种,但不限于此。所述阴离子前驱体包括Se的前驱体,例如Se与一些有机物任意组合所形成的化合物,具体可以是Se-TOP(selenium-trioctylphosphine)、Se-TBP(selenium-tributylphosphine)、Se-TPP(selenium-triphenylphosphine)、Se-ODE(selenium-1-octadecene)、Se-OA(selenium-oleicacid)、Se-ODA(selenium-octadecylamine)、Se-TOA(selenium-trioctylamine)、Se-ODPA(selenium-octadecylphosphonicacid)或Se-OLA(selenium-oleylamine)等中的至少一种,但不限于此。所述阴离子前驱体包括S的前驱体,例如S与一些有机物任意组合所形成的化合物,具体可以是S-TOP(sulfur-trioctylphosphine,)、S-TBP(sulfur-tributylphosphine)、S-TPP(sulfur-triphenylphosphine)、S-ODE(sulfur-1-octadecene)、S-OA(sulfur-oleicacid)、S-ODA(sulfur-octadecylamine)、S-TOA(sulfur-trioctylamine)、S-ODPA(sulfur-octadecylphosphonicacid)或S-OLA(sulfur-oleylamine)等中的至少一种,但不限于此;所述S的前驱体还可以是烷基硫醇(alkylthiol),所述烷基硫醇可以是己硫醇(hexanethiol)、辛硫醇(octanethiol)、癸硫醇(decanethiol)、十二烷基硫醇(dodecanethiol)、十六烷基硫醇(hexadecanethiol)or巯丙基硅烷(mercaptopropylsilane)等中的至少一种,但不限于此。所述阴离子前驱体包括Te的前驱体,所述Te的前驱体为Te-TOP、Te-TBP、Te-TPP、Te-ODE、Te-OA、Te-ODA、Te-TOA、Te-ODPA或Te-OLA等中的至少一种。上述阳离子前躯体和阴离子前驱体可以根据最终的纳米复合材料组成来确定选择其中的一种或几种:例如需要合成CdxZn1-xSeyS1-y的纳米复合材料时,则需要Cd的前驱体、Zn的前驱体、Se的前驱体、S的前驱体;如需要合成CdxZn1-xS的纳米复合材料时,则需要Cd的前驱体、Zn的前驱体、S的前驱体;如需要合成CdxZn1-xSe的纳米复合材料时,则需要Cd的前驱体、Zn的前驱体、Se的前驱体。在本发明的制备方法中,发生阳离子交换反应的条件优选是进行加热反应,例如加热温度在100℃至400℃之间,优选的加热温度为150℃至380℃之间。加热时间在2s至24h之间,优选的加热时间为5min至4h之间。加热温度越高,阳离子交换反应的速率越快,阳离子交换的厚度范围和交换程度也越大,但厚度和程度范围会逐渐达到相对饱和的程度;类似的,加热时间越长,阳离子交换的厚度范围和交换程度也越大,但厚度和程度范围也会逐渐达到相对饱和的程度。阳离子交换的厚度范围和程度直接决定了所形成的渐变合金组分分布。阳离子交换所形成的渐变合金组分分布同时也由各自所形成的二元或者多元化合物纳米晶体的厚度所决定。在形成各层化合物时,阳离子前驱体与阴离子前驱体的摩尔比为100:1到1:50(具体为阳离子与阴离子的摩尔投料比),例如在形成第一层化合物时,阳离子前驱体与阴离子前驱体的摩尔比为100:1到1:50;在形成第二层化合物时,阳离子前驱体与阴离子前驱体的摩尔比为100:1到1:50,优选的比例为20:1到1:10,优选的阳离子前驱体与阴离子前驱体的摩尔比例可保证反应速率在易于控制的范围内。本发明还提供一种纳米复合材料,其中,所述纳米复合材料采用如上所述的制备方法制备而成。通过上述制备方法所制备的纳米复合材料,其发光峰波长范围为400纳米至700纳米,优选的发光峰波长范围为430纳米至660纳米,优选的量子点发光峰波长范围能够保证量子点在此范围内实现大于30%的发光量子产率。通过上述制备方法所制备的纳米复合材料,发光量子产率范围为1%至100%,优选的发光量子产率范围为30%至100%,优选的发光量子产率范围内能够保证量子点的良好应用性。进一步,在本发明中,所述纳米复合材料的发光峰的半高峰宽为12纳米至80纳米。本发明还提供一种半导体器件,其包括如上所述的纳米复合材料。所述半导体器件为电致发光器件、光致发光器件、太阳能电池、显示器件、光电探测器、生物探针以及非线性光学器件中的任意一种。以电致发光器件为例,以本发明所述的纳米复合材料作为发光层材料的量子点电致发光器件QLED。这种量子点电致发光器件能够实现:1)高效电荷注入、2)高发光亮度、3)低驱动电压、4)高器件效率等优异器件性能。同时,本发明所述的纳米复合材料,具有易于控制和多样性能级结构的特点,能够充分满足并配合器件中其他功能层的能级结构,以实现器件整体能级结构的匹配,从而有助于实现高效稳定的QLED器件。所述光致发光器件是指依赖外界光源进行照射,从而获得能量,产生激发导致发光的器件,紫外辐射、可见光及红外辐射均可引起光致发光,例如磷光与荧光。本发明的纳米晶体可作为光致发光器件的发光材料。所述太阳能电池也称光伏器件,本发明的纳米晶体可作为太阳能电池的光吸收材料,有效提高光伏器件的各项性能。所述显示器件是指背光模组或应用所述背光模组的显示面板,所述显示面板可以应用在各种产品当中,例如显示器、平板电脑、手机、笔记本电脑、平板电视、可穿戴式显示设备或其他包含不同尺寸显示面板的产品。所述光电探测器是指能把光信号转换为电信号的器件,其原理是由辐射引起被照射材料电导率发生改变,将量子点材料应用在光电探测器中,具有如下优势:对垂直入射光敏感、光电导响应度高、比探测率高、探测波长连续可调及可低温制备。这种结构的光电探测器在运行过程中,量子点光敏层(即采用本发明的纳米晶体)吸收光子后产生的光生电子-空穴对能够在内建电场的作用下发生分离,这使得该结构光电探测器具有更低的驱动电压,能在低外加偏压甚至是0外加偏压下就能工作,且易于控制。所述生物探针是指对某类材料进行修饰,使其具有标记功能的器件,例如对本发明的纳米晶体进行包覆,从而形成荧光探针,应用在细胞成像或者物质检测领域中,相对于传统的有机荧光染料探针,采用本发明的纳米晶体制备的生物探针,具有荧光强度高、化学稳定性好、抗光漂白能力强的特点,具有广泛的用途。所述非线性光学器件属于光学激光
技术领域
,其应用较广泛,例如用于电光开光和激光调制,用于激光频率的转换、激光频率的调谐;进行光学信息处理、改善成像质量和光束质量;作为非线性标准具和双稳器件;研究物质的高激发态以及高分辨率光谱以及物质内部能量和激发的转移过程以及其他弛豫过程等。实施例1:基于CdZnSeS/CdZnSeS量子点的制备先将阳离子Cd的前驱体、阳离子Zn的前驱体、阴离子Se的前驱体和阴离子S的前驱体注入到反应体系中,形成CdyZn1-ySebS1-b层(其中0≤y≤1,0≤b≤1);继续将阳离子Cd的前驱体、阳离子Zn的前驱体、阴离子Se的前驱体和阴离子S的前驱体注入到反应体系中,在上述CdyZn1-ySebS1-b层表面形成CdzZn1-zSecS1-c层(其中0≤z≤1,且z不等于y,0≤c≤1);在一定的加热温度和加热时间等反应条件下,发生内外层纳米晶体(即上述两层化合物)中Cd与Zn离子的互换;由于阳离子的迁移距离有限且越远的迁移距离发生迁移的机率就越小,因此会在CdyZn1-ySebS1-b层与CdzZn1-zSecS1-c层的界面附近形成Cd含量和Zn含量的渐变合金组分分布,即CdxZn1-xSeaS1-a,其中0≤x≤1,0≤a≤1。实施例2:基于CdZnS/CdZnS量子点的制备先将阳离子Cd的前驱体、阳离子Zn的前驱体以及阴离子S的前驱体注入到反应体系中,先形成CdyZn1-yS层(其中0≤y≤1);继续将阳离子Cd的前驱体、阳离子Zn的前驱体以及阴离子S的前驱体注入到反应体系中,会在上述CdyZn1-yS层表面形成CdzZn1-zS层(其中0≤z≤1,且z不等于y);在一定的加热温度和加热时间等反应条件下,发生内外层纳米晶体(即上述两层化合物)中Cd与Zn离子的互换;由于阳离子的迁移距离有限且越远的迁移距离发生迁移的机率就越小,因此会在CdyZn1-yS层与CdzZn1-zS层的界面附近形成Cd含量和Zn含量的渐变合金组分分布,即CdxZn1-xS,其中0≤x≤1。实施例3:基于CdZnSe/CdZnSe量子点的制备先将阳离子Cd的前驱体、阳离子Zn的前驱体以及阴离子Se的前驱体注入到反应体系中先形成CdyZn1-ySe层(其中0≤y≤1);继续将阳离子Cd的前驱体、阳离子Zn的前驱体以及阴离子Se的前驱体注入到反应体系中,会在上述CdyZn1-ySe层表面形成CdzZn1-zSe层(其中0≤z≤1,且z不等于y);在一定的加热温度和加热时间等反应条件下,发生内外层纳米晶体中Cd与Zn离子的互换;由于阳离子的迁移距离有限且越远的迁移距离发生迁移的机率就越小,因此会在CdyZn1-ySe层与CdzZn1-zSe层的界面附近形成Cd含量和Zn含量的渐变合金组分分布,即CdxZn1-xSe,其中0≤x≤1。实施例4:基于CdS/ZnS量子点的制备先将阳离子Cd的前驱体和阴离子S的前驱体注入到反应体系中,先形成CdS层;继续将阳离子Zn的前驱体和阴离子S的前驱体注入到反应体系中,会在上述CdS层表面形成ZnS层;在一定的加热温度和加热时间等反应条件下,外层的Zn阳离子会逐渐向内层迁移,并与Cd阳离子发生阳离子交换反应,即Cd离子向外层迁移,发生了Cd与Zn离子的互换;由于阳离子的迁移距离有限且越远的迁移距离发生迁移的机率就越小,因此会在CdS层与ZnS层的界面附近形成Cd含量沿着径向向外逐渐减少、Zn含量沿着径向向外逐渐增加的渐变合金组分分布,即CdxZn1-xS,其中0≤x≤1且x自内向外(径向方向)从1单调递减为0。实施例5:基于CdSe/ZnSe量子点的制备先将阳离子Cd的前驱体和阴离子Se的前驱体注入到反应体系中先形成CdSe层;继续将阳离子Zn的前驱体和阴离子Se的前驱体注入到反应体系中,会在上述CdSe层表面形成ZnSe层;在一定的加热温度和加热时间等反应条件下,外层的Zn阳离子会逐渐向内层迁移,并与Cd阳离子发生阳离子交换反应,即Cd离子向外层迁移,发生了Cd与Zn离子的互换;由于阳离子的迁移距离有限且越远的迁移距离发生迁移的机率就越小,因此会在CdSe层与ZnSe层的界面附近形成Cd含量沿着径向向外逐渐减少、Zn含量沿着径向向外逐渐增加的渐变合金组分分布,即CdxZn1-xSe,其中0≤x≤1且x自内向外(径向方向)从1单调递减为0。实施例6:基于CdSeS/ZnSeS量子点的制备先将阳离子Cd的前驱体、阴离子Se的前驱体以及阴离子S的前驱体注入到反应体系中先形成CdSebS1-b层(其中0≤b≤1);继续将阳离子Zn的前驱体、阴离子Se的前驱体以及阴离子S的前驱体注入到反应体系中,会在上述CdSebS1-b层表面形成ZnSecS1-c层(其中0≤c≤1);在一定的加热温度和加热时间等反应条件下,外层的Zn阳离子会逐渐向内层迁移,并与Cd阳离子发生阳离子交换反应,即Cd离子向外层迁移,发生了Cd与Zn离子的互换;由于阳离子的迁移距离有限且越远的迁移距离发生迁移的机率就越小,因此会在CdSebS1-b层与ZnSecS1-c层的界面附近形成Cd含量沿着径向向外逐渐减少、Zn含量沿着径向向外逐渐增加的渐变合金组分分布,即CdxZn1-xSeaS1-a,其中0≤x≤1且x自内向外(径向方向)从1单调递减为0,0≤a≤1。实施例7:基于ZnS/CdS量子点的制备先将阳离子Zn的前驱体和阴离子S的前驱体注入到反应体系中先形成ZnS层;继续将阳离子Cd的前驱体和阴离子S的前驱体注入到反应体系中,会在上述ZnS层表面形成CdS层;在一定的加热温度和加热时间等反应条件下,外层的Cd阳离子会逐渐向内层迁移,并与Zn阳离子发生阳离子交换反应,即Zn离子向外层迁移,发生了Cd与Zn离子的互换;由于阳离子的迁移距离有限且越远的迁移距离发生迁移的机率就越小,因此会在ZnS层与CdS层的界面附近形成Zn含量沿着径向向外逐渐减少、Cd含量沿着径向向外逐渐增加的渐变合金组分分布,即CdxZn1-xS,其中0≤x≤1且x自内向外(径向方向)从0单调递增为1。实施例8:基于ZnSe/CdSe量子点的制备先将阳离子Zn的前驱体和阴离子Se的前驱体注入到反应体系中先形成ZnSe层;继续将阳离子Cd的前驱体和阴离子Se的前驱体注入到反应体系中,会在上述ZnSe层表面形成CdSe层;在一定的加热温度和加热时间等反应条件下,外层的Cd阳离子会逐渐向内层迁移,并与Zn阳离子发生阳离子交换反应,即Zn离子向外层迁移,发生了Cd与Zn离子的互换;由于阳离子的迁移距离有限且越远的迁移距离发生迁移的机率就越小,因此会在ZnSe层与CdSe层的界面附近形成Zn含量沿着径向向外逐渐减少、Cd含量沿着径向向外逐渐增加的渐变合金组分分布,即CdxZn1-xSe,其中0≤x≤1且x自内向外(径向方向)从0单调递增为1。实施例9:基于ZnSeS/CdSeS量子点的制备先将阳离子Zn的前驱体、阴离子Se的前驱体以及阴离子S的前驱体注入到反应体系中先形成ZnSebS1-b层(其中0≤b≤1);继续将阳离子Cd的前驱体、阴离子Se的前驱体以及阴离子S的前驱体注入到反应体系中,会在上述ZnSebS1-b层表面形成CdSecS1-c层(其中0≤c≤1);在一定的加热温度和加热时间等反应条件下,外层的Cd阳离子会逐渐向内层迁移,并与Zn阳离子发生阳离子交换反应,即Zn离子向外层迁移,发生了Cd与Zn离子的互换;由于阳离子的迁移距离有限且越远的迁移距离发生迁移的机率就越小,因此会在ZnSebS1-b层与CdSecS1-c层的界面附近形成Zn含量沿着径向向外逐渐减少、Cd含量沿着径向向外逐渐增加的渐变合金组分分布,即CdxZn1-xSeaS1-a,其中0≤x≤1且x自内向外从0单调递增为1,0≤a≤1。实施例10:具有具体结构1的蓝色量子点CdxZn1-xS的制备油酸镉和油酸锌前驱体制备:将1mmol氧化镉(CdO),9mmol乙酸锌[Zn(acet)2],8mL油酸(Oleicacid),和15mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60min。然后将其切换成氮气气氛下,并于该温度下保存以备待用。将2mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在3mL的十八烯(1-Octadecene)中,得到硫十八烯前驱体。将6mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在3mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硫化三辛基膦前驱体。将0.6mmol氧化镉(CdO),0.6mL油酸(Oleicacid)和5.4mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,在氮气氛围下250℃加热回流120min,得到透明的油酸镉前驱体。在氮气氛围下,将油酸镉和油酸锌前驱体升温至310℃,将硫十八烯前驱体快速注入到反应体系中,CdxZn1-xS迅速成核,反应10min后,将3mL的硫化三辛基膦前驱体和6mL油酸镉前驱体分别以3mL/h和10mL/h的速率同时注入到反应体系中。反应结束后,待反应液冷却至室温后,用甲苯和无水甲醇将产物反复溶解、沉淀,然后离心提纯,得到具有开口逐渐变大的漏斗型能级结构的蓝色量子点CdxZn1-xS,如图8所示,其发光峰波长为453nm,其吸光度随着波长的增加逐渐降低。实施例11:具有具体结构1的绿色量子点CdxZn1-xSeyS1-y/CdzZn1-zS的制备油酸镉和油酸锌前驱体制备:将0.4mmol氧化镉(CdO),8mmol乙酸锌[Zn(acet)2],10mL油酸(Oleicacid)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60min。然后将其切换成氮气气氛下,并于该温度下保存以备待用。将2mmol硒粉(Seleniumpowder),4mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在4mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体。将2mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在2mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硫化三辛基膦前驱体。在氮气氛围下,将油酸镉和油酸锌前驱体升温至310℃,将硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体快速注入到反应体系中,CdxZn1-xSeyS1-y迅速成核,反应10min后,将2mL的硫化三辛基膦前驱体以8mL/h的速率逐滴加入到反应体系中,直至前驱体注入完。反应结束后,待反应液冷却至室温后,用甲苯和无水甲醇将产物反复溶解、沉淀,离心提纯,得到具有开口逐渐变大的漏斗型能级结构的绿色量子点CdxZn1-xSeyS1-y/CdzZn1-zS;如图9所示,其发光峰波长为542nm,其吸光度随着波长的增加逐渐降低。实施例12:具有具体结构1的红色量子点CdxZn1-xSeyS1-y/CdzZn1-zS的制备油酸镉和油酸锌前驱体制备:将0.8mmol氧化镉(CdO),12mmol乙酸锌[Zn(acet)2],14mL油酸(Oleicacid)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60min。然后将其切换成氮气气氛下,并于该温度下保存以备待用。将2mmol硒粉(Seleniumpowder)在4mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦前驱体。将0.2mmol硒粉(Seleniumpowder),0.6mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在2mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体。在氮气氛围下,将油酸镉和油酸锌前驱体升温至310℃,将硒化三辛基膦前驱体快速注入到反应体系中,CdxZn1-xSe迅速成核,反应10min后,将2mL的硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体以4mL/h的速率逐滴加入到反应体系中。反应结束后,待反应液冷却至室温后,用甲苯和无水甲醇将产物反复溶解、沉淀,离心提纯,得到具有开口逐渐变大的漏斗型能级结构的CdxZn1-xSeyS1-y/CdzZn1-zS红色荧光量子点;如图10所示,其发光峰波长为631nm,其吸光度随着波长的增加逐渐降低。。实施例13:油酸镉注入速率对具有具体结构1的蓝色量子点合成的影响在实施例10的基础上,通过调节油酸镉的注入速率,可以调控量子点的成分的梯度变化的斜率,从而影响其漏斗形能级结构的变化,最终实现对量子点发光波长的调控。油酸镉和油酸锌前驱体制备:将1mmol氧化镉(CdO),9mmol乙酸锌[Zn(acet)2],8mL油酸(Oleicacid),和15mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60min。然后将其切换成氮气气氛下,并于该温度下保存以备待用。将2mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在3mL的十八烯(1-Octadecene)中,得到硫十八烯前驱体。将6mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在3mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硫化三辛基膦前驱体。将0.6mmol氧化镉(CdO),0.6mL油酸(Oleicacid)和5.4mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,在氮气氛围下250℃加热回流120min,得到透明的油酸镉前驱体。在氮气氛围下,将油酸镉和油酸锌前驱体升温至310℃,将硫十八烯前驱体快速注入到反应体系中,CdxZn1-xS迅速成核,反应10min后,将3mL的硫化三辛基膦前驱体以3mL/h速率逐滴加入到反应体系中,同时将油酸镉前驱体以不同的注入速率逐滴加入到反应体系中。反应结束后,待反应液冷却至室温后,用甲苯和无水甲醇将产物反复溶解、沉淀,离心提纯,得到具有开口逐渐变大的漏斗型能级结构的蓝色荧光CdxZn1-xS/CdyZn1-yS量子点。基于相同的核(合金量子点发光峰447nm)及不同油酸镉前驱体的注入速率下合金量子点发光波长,调节油酸镉前驱体的注入速率实现量子点发光波长调控的列表如下:油酸镉注入速率(mmol/h)发光波长(nm)0.54490.7545114531.254551.5456实施例14:油酸镉注入量对具有具体结构1的蓝色量子点合成的影响在实施例10和实施例13的基础上,通过调节油酸镉的注入量,可以调控量子点的成分的梯度变化的区间,从而影响其漏斗形能级结构的变化,最终实现对量子点发光波长的调控。基于相同的核(合金量子点发光峰447nm)及不同油酸镉前驱体的注入量(相同注入速率下1mmol/h)速率下合金量子点发光波长,如下表:油酸镉注入量(mmol)发光波长(nm)0.44490.54510.64530.84541.0455实施例15:具有具体结构2的蓝色量子点的制备油酸镉和油酸锌前驱体制备:将1mmol氧化镉(CdO),9mmol乙酸锌[Zn(acet)2],8mL油酸(Oleicacid)和15mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60min。然后将其切换成氮气气氛下,并于该温度下保存以备待用。将2mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在3mL的十八烯(1-Octadecene)中,得到硫十八烯前驱体。将6mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在3mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硫化三辛基膦前驱体。将0.6mmol氧化镉(CdO),0.6mL油酸(Oleicacid)和5.4mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,在氮气氛围下250℃加热回流120min,得到透明的油酸镉前驱体。在氮气氛围下,将油酸镉和油酸锌前驱体升温至310℃,将硫十八烯前驱体快速注入到反应体系中,先生成CdxZn1-xS,反应10min后,将反应体系温度降至280℃,接着将2mL的硫化三辛基膦前驱体和6mL油酸镉前驱体分别以3mL/h和10mL/h的速率同时注入到反应体系中。注入40min后,将反应体系温度升温至310℃,将1mL硫化三辛基膦前驱体以3mL/h的速率注入到反应体系中,反应结束后,待反应液冷却至室温后,用甲苯和无水甲醇将产物反复溶解、沉淀,离心提纯,得到量子阱能级结构的蓝色量子点。实施例16:具有具体结构2的绿色量子点的制备油酸镉和油酸锌前驱体制备:将0.4mmol氧化镉(CdO),8mmol乙酸锌[Zn(acet)2],10mL油酸(Oleicacid)和20mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60min。然后将其切换成氮气气氛下,并于该温度下保存以备待用。将2mmol硒粉(Seleniumpowder),4mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在4mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体。将2mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在2mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硫化三辛基膦前驱体。将0.6mmol氧化镉(CdO),0.6mL油酸(Oleicacid)和5.4mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,在氮气氛围下250℃加热回流120min,得到透明的油酸镉前驱体。在氮气氛围下,将油酸镉和油酸锌前驱体升温至310℃,将硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体快速注入到反应体系中,先生成CdxZn1-xSeyS1-y,反应10min后,将反应体系温度降至280℃,接着将1.2mL的硫化三辛基膦前驱体和6mL油酸镉前驱体分别以2mL/h和10mL/h的速率注入到反应体系中,直至前驱体注入完。将反应体系温度升温至310℃,将0.8mL硫化三辛基膦前驱体以2mL/h的速率注入到反应体系中。反应结束后,待反应液冷却至室温后,用甲苯和无水甲醇将产物反复溶解、沉淀,离心提纯,得到具有量子阱能级结构的绿色量子点。实施例17:具有具体结构2的红色量子点的制备油酸镉和油酸锌前驱体制备:将0.8mmol氧化镉(CdO),12mmol乙酸锌[Zn(acet)2],14mL油酸(Oleicacid)和20mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60min。然后将其切换成氮气气氛下,并于该温度下保存以备待用。将2mmol硒粉(Seleniumpowder)在4mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦前驱体。将0.2mmol硒粉(Seleniumpowder),0.6mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在2mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体。将0.3mmol氧化镉(CdO),0.3mL油酸(Oleicacid)和2.7mL十八烯(1-Octadecene)置于50mL三口烧瓶中,在氮气氛围下250℃加热回流120min,得到透明的油酸镉前驱体。在氮气氛围下,将油酸镉和油酸锌前驱体升温至310℃,将硒化三辛基膦前驱体快速注入到反应体系中,先生成CdxZn1-xSe,反应10min后,将反应体系温度降至280℃,接着将1mL硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体和3mL油酸镉前驱体分别以2mL/h和6mL/h的速率注入到反应体系中。将反应体系温度升温至310℃,将1mL硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体以4mL/h的速率注入到反应体系中。反应结束后,待反应液冷却至室温后,用甲苯和无水甲醇将产物反复溶解、沉淀,离心提纯,得到具有量子阱能级结构的红色量子点。实施例18:具有具体结构3的蓝色量子点的制备油酸镉和油酸锌前驱体制备:将1mmol氧化镉(CdO),9mmol乙酸锌[Zn(acet)2],8mL油酸(Oleicacid),和15mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60min。然后将其切换成氮气气氛下,并于该温度下保存以备待用。将2mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在3mL的十八烯(1-Octadecene)中,得到硫十八烯前驱体。将6mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在3mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硫化三辛基膦前驱体。将0.2mmol硒粉(Seleniumpowder)溶解在1mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦前驱体。将0.6mmol氧化镉(CdO),0.6mL油酸(Oleicacid)和5.4mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,在氮气氛围下250℃加热回流120min,得到透明的油酸镉前驱体。在氮气氛围下,将油酸镉和油酸锌前驱体升温至310℃,将硫十八烯前驱体快速注入到反应体系中,先生成CdxZn1-xS迅速成核,反应10min后,将油酸镉前驱体和硫化三辛基膦前驱体分别以0.6mmol/h、4mmol/h的速率连续注入20min到反应体系中。随后将油酸镉前驱体、硫化三辛基膦前驱体和硒化三辛基膦前驱体分别以0.4mmol/h、0.6mmol/h和0.2mmol/h的速率连续注入1h到反应体系中。反应结束后,待反应液冷却至室温后,用甲苯和无水甲醇将产物反复溶解、沉淀,离心提纯,得到具有量子阱能级结构的蓝色量子点(CdZnS/CdZnS/CdZnSeS3)。实施例19:具有具体结构3的绿色量子点的制备油酸镉和油酸锌前驱体制备:将0.4mmol氧化镉(CdO),6mmol乙酸锌[Zn(acet)2],10mL油酸(Oleicacid)和20mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60min。然后将其切换成氮气气氛下,并于该温度下保存以备待用。将0.4mmol硒粉(Seleniumpowder),4mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在4mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体1。将0.1mmol硒粉(Seleniumpowder),0.3mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在2mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体2。将0.8mmol硫粉(Sulfurpowder),0.8mmol硒粉(Seleniumpowder)溶解在3mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体3。将0.6mmol氧化镉(CdO),0.6mL油酸(Oleicacid)和5.4mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,在氮气氛围下250℃加热回流120min,得到透明的油酸镉前驱体。在氮气氛围下,将油酸镉和油酸锌前驱体升温至310℃,将硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体1快速注入到反应体系中,先生成CdxZn1-xSeyS1-y,反应5min后,将2mL的硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体2以6mL/h的速率逐滴加入到反应体系中。随后,将3mL的硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体3和6mL的油酸镉前驱体的分别以3mL/h和6mL/h速率继续逐滴加入到反应体系中。反应结束后,待反应液冷却至室温后,用甲苯和无水甲醇将产物反复溶解、沉淀,离心提纯,得到具有量子阱能级结构的绿色量子点(CdZn3SeS3/Zn4SeS3/Cd3Zn5Se4S4)。实施例20:具有具体结构3的红色量子点的制备油酸镉和油酸锌前驱体制备:将0.8mmol氧化镉(CdO),12mmol乙酸锌[Zn(acet)2],14mL油酸(Oleicacid)和20mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60min。然后将其切换成氮气气氛下,并于该温度下保存以备待用。将2mmol硒粉(Seleniumpowder)在4mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦前驱体。将0.2mmol硒粉(Seleniumpowder),0.6mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在2mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体。将0.9mmol氧化镉(CdO),0.9mL油酸(Oleicacid)和8.1mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,在氮气氛围下250℃加热回流120min,得到透明的油酸镉前驱体。在氮气氛围下,将油酸镉和油酸锌前驱体升温至310℃,将硒化三辛基膦前驱体快速注入到反应体系中,先生成CdxZn1-xSe,反应10min后,将2mL的硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体以2mL/h的速率逐滴加入到反应体系中。注入到30min时,将3mL的油酸镉前驱体同时以6mL/h速率逐滴加入到反应体系中。反应结束后,待反应液冷却至室温后,用甲苯和无水甲醇将产物反复溶解、沉淀,离心提纯,得到具有量子阱能级结构的红色量子点(CdxZn1-xSe/ZnSeyS1-y/CdzZn1-zSeS)。实施例21:具有具体结构4的蓝色量子点的制备油酸镉和油酸锌前驱体制备:将1mmol氧化镉(CdO),9mmol乙酸锌[Zn(acet)2],8mL油酸(Oleicacid),和15mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60min。然后将其切换成氮气气氛下,并于该温度下保存以备待用。将2mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在3mL的十八烯(1-Octadecene)中,得到硫十八烯前驱体。将6mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在3mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硫化三辛基膦前驱体。将0.2mmol硒粉(Seleniumpowder)溶解在1mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦前驱体。将0.6mmol氧化镉(CdO),0.6mL油酸(Oleicacid)和5.4mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,在氮气氛围下250℃加热回流120min,得到透明的油酸镉前驱体。在氮气氛围下,将油酸镉和油酸锌前驱体升温至310℃,将硫十八烯前驱体快速注入到反应体系中,先生成CdxZn1-xS,反应10min后,将油酸镉前驱体和硒化三辛基膦前驱体分别以0.6mmol/h、0.6mmol/h的速率连续注入20min到反应体系中。随后将油酸镉前驱体和硫化三辛基膦前驱体分别以0.4mmol/h和6mmol/h的速率连续注入1h到反应体系中。反应结束后,待反应液冷却至室温后,用甲苯和无水甲醇将产物反复溶解、沉淀,离心提纯,得到具有量子阱能级结构的蓝色量子点(CdZnS/CdZnSe/CdZnS)。实施例22:具有具体结构4的绿色量子点的制备油酸镉和油酸锌前驱体制备:将1mmol氧化镉(CdO),9mmol乙酸锌[Zn(acet)2],8mL油酸(Oleicacid),和15mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60min。然后将其切换成氮气气氛下,并于该温度下保存以备待用。将2mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在3mL的十八烯(1-Octadecene)中,得到硫十八烯前驱体。将6mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在3mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硫化三辛基膦前驱体。将0.4mmol硒粉(Seleniumpowder)溶解在2mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦前驱体。将0.8mmol氧化镉(CdO),1.2mL油酸(Oleicacid)和4.8mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,在氮气氛围下250℃加热回流120min,得到透明的油酸镉前驱体。在氮气氛围下,将油酸镉和油酸锌前驱体升温至310℃,将硫十八烯前驱体快速注入到反应体系中,先生成CdxZn1-xS,反应10min后,将油酸镉前驱体和硒化三辛基膦前驱体分别以0.6mmol/h、0.6mmol/h的速率连续注入40min到反应体系中。随后将油酸镉前驱体和硫化三辛基膦前驱体分别以0.4mmol/h和6mmol/h的速率连续注入1h到反应体系中。反应结束后,待反应液冷却至室温后,用甲苯和无水甲醇将产物反复溶解、沉淀,离心提纯,得到具有量子阱能级结构的绿色量子点(CdZnS/CdZnSe/CdZnS)。实施例23:具有具体结构4的红色量子点的制备油酸镉和油酸锌前驱体制备:将0.8mmol氧化镉(CdO),12mmol乙酸锌[Zn(acet)2],14mL油酸(Oleicacid)和20mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60min。然后将其切换成氮气气氛下,并于该温度下保存以备待用。将1.5mmol硒粉(Seleniumpowder),1.75mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在3mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体1。将1mmol硒粉(Seleniumpowder)在2mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦前驱体。将0.2mmol硒粉(Seleniumpowder),0.8mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在2mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体2。将3mmol氧化镉(CdO),3mL油酸(Oleicacid)和6mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,在氮气氛围下250℃加热回流120min,得到透明的油酸镉前驱体。在氮气氛围下,将油酸镉和油酸锌前驱体升温至310℃,将硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体1注入到反应体系中,先生成CdxZn1-xSe,反应10min后,将2mL的硒化三辛基膦前驱体和3mL的油酸镉前驱体分别以4mL/h和6mL/h的速率逐滴加入到反应体系中。注入到30min时,将2mL的硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体2和3mL的油酸镉前驱体分别以2mL/h和3mL/h速率逐滴加入到反应体系中。反应结束后,待反应液冷却至室温后,用甲苯和无水甲醇将产物反复溶解、沉淀,离心提纯,得到量子阱能级结构的红色量子点(CdxZn1-xSe/CdZnSe/CdzZn1-zSeS)。实施例24:具有具体结构5的蓝色量子点的制备油酸镉和油酸锌前驱体制备:将1mmol氧化镉(CdO),9mmol乙酸锌[Zn(acet)2],8mL油酸(Oleicacid),和15mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60min。然后将其切换成氮气气氛下,并于该温度下保存以备待用。将1mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在3mL的十八烯(1-Octadecene)中,得到硫十八烯前驱体。将6mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在3mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硫化三辛基膦前驱体。将0.6mmol氧化镉(CdO),0.6mL油酸(Oleicacid)和5.4mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,在氮气氛围下250℃加热回流120min,得到透明的油酸镉前驱体。在氮气氛围下,将油酸镉和油酸锌前驱体升温至310℃,将硫十八烯前驱体快速注入到反应体系中,先生成CdxZn1-xS,反应10min后,将3mL硫化三辛基膦前驱体以3mL/h的速率连续注入1h到反应体系中,在硫化三辛基膦前驱体注入20min时,将2mL油酸镉前驱体以6mL/h注入到反应体系中,在硫化三辛基膦前驱体注入40min时,将4mL油酸镉前驱体以12mL/h注入到反应体系中。反应结束后,待反应液冷却至室温后,用甲苯和无水甲醇将产物反复溶解、沉淀,离心提纯,得到具有量子阱能级结构的蓝色量子点(CdZnS/ZnS/CdZnS)。实施例25:具有具体结构5的绿色量子点的制备油酸镉和油酸锌前驱体制备:将0.4mmol氧化镉(CdO),6mmol乙酸锌[Zn(acet)2],10mL油酸(Oleicacid)和20mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60min。然后将其切换成氮气气氛下,并于该温度下保存以备待用。将0.4mmol硒粉(Seleniumpowder),4mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在4mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体1。将6mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在3mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硫化三辛基膦前驱体。将0.6mmol氧化镉(CdO),0.6mL油酸(Oleicacid)和5.4mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,在氮气氛围下250℃加热回流120min,得到透明的油酸镉前驱体。在氮气氛围下,将油酸镉和油酸锌前驱体升温至310℃,将硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体快速注入到反应体系中,先生成CdxZn1-xSeyS1-y,反应10min后,将3mL硫化三辛基膦前驱体以3mL/h的速率连续注入1h到反应体系中,在硫化三辛基膦前驱体注入20min时,将2mL油酸镉前驱体以6mL/h注入到反应体系中,在硫化三辛基膦前驱体注入40min时,将4mL油酸镉前驱体以12mL/h注入到反应体系中。反应结束后,待反应液冷却至室温后,用甲苯和无水甲醇将产物反复溶解、沉淀,离心提纯,得到具有量子阱能级结构的绿色量子点(CdZnSeS/ZnS/CdZnS)。实施例26:具有具体结构5的红色量子点的制备油酸镉和油酸锌前驱体制备:将0.8mmol氧化镉(CdO),12mmol乙酸锌[Zn(acet)2],14mL油酸(Oleicacid)和20mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60min。然后将其切换成氮气气氛下,并于该温度下保存以备待用。将2mmol硒粉(Seleniumpowder)在4mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦前驱体。将6mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在3mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硫化三辛基膦前驱体。将0.6mmol氧化镉(CdO),0.6mL油酸(Oleicacid)和5.4mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,在氮气氛围下250℃加热回流120min,得到透明的油酸镉前驱体。在氮气氛围下,将油酸镉和油酸锌前驱体升温至310℃,将硒化三辛基膦前驱体快速注入到反应体系中,先生成CdxZn1-xSe,反应10min后,将硫化三辛基膦前驱体以6mmol/h的速率连续注入1h到反应体系中,在S-TOP注入20min时,将0.2mmol油酸镉前驱体以0.6mmol/h注入到反应体系中,在S-TOP注入40min时,将0.4mmol油酸镉前驱体以1.2mmol/h注入到反应体系中。反应结束后,待反应液冷却至室温后,用甲苯和无水甲醇将产物反复溶解、沉淀,离心提纯,得到具有量子阱能级结构的红色量子点(CdZnSe/ZnS/CdZnS)。实施例27:具有具体结构6的蓝色量子点的制备酸镉和油酸锌前驱体制备:将1mmol氧化镉(CdO),9mmol乙酸锌[Zn(acet)2],8mL油酸(Oleicacid),和15mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60min。然后将其切换成氮气气氛下,并于该温度下保存以备待用。将2mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在3mL的十八烯(1-Octadecene)中,得到硫十八烯前驱体。将6mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在3mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硫化三辛基膦前驱体。将0.6mmol氧化镉(CdO),0.6mL油酸(Oleicacid)和5.4mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,在氮气氛围下250℃加热回流120min,得到透明的油酸镉前驱体。在氮气氛围下,将油酸镉和油酸锌前驱体升温至310℃,将硫十八烯前驱体快速注入到反应体系中,先生成CdxZn1-xS,反应10min后,将硫化三辛基膦前驱体和油酸镉前驱体分别以6mmol/h和0.6mmol/h的速率逐滴加入到反应体系中。30min后,将反应体系温度降至280℃,将剩余的硫化三辛基膦前驱体和油酸镉前驱体分别以6mmol/h和0.6mmol/h的速率逐滴加入到反应体系中。反应结束后,待反应液冷却至室温后,用甲苯和无水甲醇将产物反复溶解、沉淀,离心提纯,得到具有具体结构6的蓝色量子点(CdxZn1-xS)。实施例28:具有具体结构6的绿色量子点的制备油酸镉和油酸锌前驱体制备:将0.4mmol氧化镉(CdO),8mmol乙酸锌[Zn(acet)2],10mL油酸(Oleicacid)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60min。然后将其切换成氮气气氛下,并于该温度下保存以备待用。将2mmol硒粉(Seleniumpowder),4mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在4mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体。将2mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在2mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硫化三辛基膦前驱体。在氮气氛围下,将油酸镉和油酸锌前驱体升温至310℃,将硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体快速注入到反应体系中,先生成CdxZn1-xSeyS1-y,反应10min后,将反应体系温度降至280℃,将硫化三辛基膦前驱体以4mL/h的速率逐滴加入到反应体系中。反应结束后,待反应液冷却至室温后,用甲苯和无水甲醇将产物反复溶解、沉淀,离心提纯,得到具有具体结构6的绿色量子点(CdxZn1-xSeyS1-y/ZnS)。实施例29:具有具体结构6的红色量子点的制备油酸镉和油酸锌前驱体制备:将0.8mmol氧化镉(CdO),12mmol乙酸锌[Zn(acet)2],14mL油酸(Oleicacid)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60min。然后将其切换成氮气气氛下,并于该温度下保存以备待用。将2mmol硒粉(Seleniumpowder)在4mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦前驱体。将0.2mmol硒粉(Seleniumpowder),0.6mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在2mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体。在氮气氛围下,将油酸镉和油酸锌前驱体升温至310℃,将硒化三辛基膦前驱体快速注入到反应体系中,CdxZn1-xSe迅速成核,反应10min后,将反应体系温度降至280℃,将硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体以4mL/h的速率逐滴加入到反应体系中。反应结束后,待反应液冷却至室温后,用甲苯和无水甲醇将产物反复溶解、沉淀,离心提纯,得到具有具体结构6的红色量子点(CdxZn1-xSe/ZnSeS)。实施例30:具有具体结构7的蓝色量子点的制备油酸镉第一前驱体制备:将1mmol氧化镉(CdO),1mL油酸(Oleicacid)和5mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60mins。然后将其切换成氮气气氛下,并于该温度下保存以备待用。油酸镉第二前驱体制备:将0.6mmol氧化镉(CdO),0.6mL油酸(Oleicacid)和5.4mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,在氮气氛围下250℃加热回流120mins,得到透明的油酸镉第二前驱体。油酸锌前驱体制备:将9mmol乙酸锌[Zn(acet)2],7mL油酸(Oleicacid),和10mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60mins。然后将其切换成氮气气氛下,并于氮气氛围下250℃加热回流保存以备待用。将2mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在3mL的十八烯(1-Octadecene)中,得到硫十八烯前驱体。将6mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在3mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硫化三辛基膦前驱体。在氮气氛围下,将油酸镉第一前驱体升温至310℃,将硫十八烯前驱体快速注入到反应体系中,迅速生成CdS,反应10mins后,将油酸锌前驱体全部注入反应体系,随后将3mL的硫化三辛基膦前驱体和6mL油酸镉第二前驱体分别以3mL/h和10mL/h的速率同时注入到反应体系中。反应结束后,待反应液冷却至室温后,用甲苯和无水甲醇将产物反复溶解、沉淀,离心提纯,得到具有量子阱能级结构的蓝色量子点。实施例31:具有具体结构7的绿色量子点的制备油酸镉前驱体制备:将0.4mmol氧化镉(CdO),1mL油酸(Oleicacid)和5mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60mins。然后将其在氮气氛围下250℃加热回流,并于该温度下保存以备待用。将0.4mmol硒粉(Seleniumpowder),溶解在4mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦。油酸锌前驱体制备:将8mmol乙酸锌[Zn(acet)2],9mL油酸(Oleicacid)和15mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60mins。在氮气氛围下250℃加热回流120mins,得到透明的油酸锌前驱体。将2mmol硫粉(Sulfurpowder)和1.6mmol硒粉(Seleniumpowder)溶解在2mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体。在氮气氛围下,将油酸镉前驱体升温至310℃,将硒化三辛基膦前驱体快速注入到反应体系中,迅速生成CdSe,反应5mins后,将油酸锌前驱体全部注入到反应体系中,将2mL的硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体以2mL/h的速率逐滴加入到反应体系中,直至前驱体注入完。反应结束后,待反应液冷却至室温后,用甲苯和无水甲醇将产物反复溶解、沉淀,离心提纯,得到具有量子阱能级结构的绿色荧光量子点。实施例32:具有具体结构7的红色量子点的制备油酸镉前驱体制备:将0.8mmol氧化镉(CdO),4mL油酸(Oleicacid)和10mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60mins。然后将其在氮气氛围下250℃加热回流,并于该温度下保存以备待用。油酸锌前驱体制备:12mmol乙酸锌[Zn(acet)2],10mL油酸(Oleicacid)和10mL十八烯(1-Octadecene)置于100mL三口烧瓶中,于80℃下进行真空脱气60mins。将0.8mmol硒粉(Seleniumpowder)在4mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦前驱体。将1mmol硒粉(Seleniumpowder),0.6mmol硫粉(Sulfurpowder)溶解在2mL的三辛基膦(Trioctylphosphine)中,得到硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体。在氮气氛围下,将油酸镉前驱体升温至310℃,将硒化三辛基膦前驱体快速注入到反应体系中,迅速生成CdSe,反应10mins后,将油酸锌前驱体全部注入到反应体系中,将2mL的硒化三辛基膦-硫化三辛基膦前驱体以4mL/h的速率逐滴加入到反应体系中。反应结束后,待反应液冷却至室温后,用甲苯和无水甲醇将产物反复溶解、沉淀,离心提纯,得到具有量子阱能级结构的红色荧光量子点。实施例33本实施例量子点发光二极管,如图11所示,自下而上依次包括:ITO衬底11、底电极12、PEDOT:PSS空穴注入层13、poly-TPD空穴传输层14、量子点发光层15、ZnO电子传输层16及Al顶电极17。上述量子点发光二极管的制备步骤如下:在ITO衬底11上依次制备底电极12、30nmPEDOT:PSS空穴注入层13和30nmpoly-TPD空穴传输层14后,在poly-TPD空穴传输层14上制备一层量子点发光层15,厚度为20nm,随后再在量子点发光层15上制备40nmZnO电子传输层16及100nmAl顶电极17。所述量子点发光层15的纳米复合材料为如实施例10所述的纳米复合材料。实施例34本实施例中量子点发光二极管,如图12所示,自下而上依次包括:ITO衬底21、底电极22、PEDOT:PSS空穴注入层23、Poly(9-vinylcarbazole)(PVK)空穴传输层24、量子点发光层25、ZnO电子传输层26及Al顶电极27。上述量子点发光二极管的制备步骤如下:在ITO衬底21上依次制备底电极22、30nmPEDOT:PSS空穴注入层23和30nmPVK空穴传输层24后,在PVK空穴传输层24上制备一层量子点发光层25,厚度为20nm,随后再在量子点发光层25上制备40nmZnO电子传输层26及100nmAl顶电极27。所述量子点发光层25的纳米复合材料为如实施例15所述的纳米复合材料。实施例35本实施例量子点发光二极管,如图13所示,自下而上依次包括:ITO衬底31、底电极32、PEDOT:PSS空穴注入层33、poly-TPD空穴传输层34、量子点发光层35、TPBi电子传输层36及Al顶电极37。上述量子点发光二极管的制备步骤如下:在ITO衬底31上依次制备底电极32、30nmPEDOT:PSS空穴注入层33和30nmpoly-TPD空穴传输层34后,在poly-TPD空穴传输层34上制备一层量子点发光层35,厚度为20nm,随后再在量子点发光层35上通过真空蒸镀方法制备30nmTPBi电子传输层36及100nmAl顶电极37。所述量子点发光层35的纳米复合材料为如实施例18所述的纳米复合材料。实施例36本实施例量子点发光二极管,如图14所示,自下而上依次包括:ITO衬底41、底电极42、ZnO电子传输层43、量子点发光层44、NPB空穴传输层45、MoO3空穴注入层46及Al顶电极47。上述量子点发光二极管的制备步骤如下:在ITO衬底41上依次制备底电极42,40nmZnO电子传输层43,在ZnO电子传输层43上制备一层量子点发光层44,厚度为20nm,随后再通过真空蒸镀方法制备30nmNPB空穴传输层45,5nmMoO3空穴注入层46及100nmAl顶电极47。所述量子点发光层44的纳米复合材料为如实施例21所述的纳米复合材料。实施例37本实施例量子点发光二极管,如图15所示,自下而上依次包括:玻璃衬底51、Al电极52,PEDOT:PSS空穴注入层53、poly-TPD空穴传输层54、量子点发光层55、ZnO电子传输层56及ITO顶电极57。上述量子点发光二极管的制备步骤如下:在玻璃衬底51上通过真空蒸镀方法制备100nmAl电极52,然后依次制备30nmPEDOT:PSS空穴注入层53和30nmpoly-TPD空穴传输层54后,在poly-TPD空穴传输层54上制备一层量子点发光层55,厚度为20nm,随后再在量子点发光层55上制备40nmZnO电子传输层56,最后通过溅射方法制备120nmITO作为顶电极57。所述量子点发光层55的纳米复合材料为如实施例24所述的纳米复合材料。实施例38本实施例量子点发光二极管,如图16所示,自下而上依次包括:玻璃衬底61、Al电极62,ZnO电子传输层63,量子点发光层64,NPB空穴传输层65,MoO3空穴注入层66及ITO顶电极67。上述量子点发光二极管的制备步骤如下:在玻璃衬底61上通过真空蒸镀方法制备100nmAl电极62,然后依次制备40nmZnO电子传输层63,20nm量子点发光层64,随后再通过真空蒸镀方法制备30nmNPB空穴传输层65,5nmMoO3空穴注入层66,最后通过溅射方法制备120nmITO作为顶电极67。所述量子点发光层的纳米复合材料为如实施例27所述的纳米复合材料。应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。当前第1页1 2 3 
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