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納米顆粒具有重要的科學研究價值,它搭起了大塊物質和原子、分子之間的橋梁。大塊物質的物理性質通常與大小無關,但是在納米尺寸上卻通常并非如此。目前觀測到了一些特殊的物理性質,例如:半導體納米顆粒的量子束縛,一些金屬納米顆粒的表面等離子體共振(surface plasmon resonance),磁性材料的超順磁性。 類固體和軟的納米顆粒也被制造出來。脂質體是典型的具有類固體特性的納米顆粒。 NA
QLED量子點 特制紅/綠/藍QLED量子點溶液 濃度:~20mg/ml,溶劑:正辛烷(可定制不同溶劑、濃度) 直接用于旋涂工藝 ZnMgO 納米粒子 濃度:~30mg/ml,溶劑:乙醇 成膜效果好,材料穩(wěn)定 HIL/HTL 材料 HIL:固含量:~1.5% HTL:固含量:~1.2% 量子點 墨水
ZnSe量子點是一種新型環(huán)?!熬G色”半導體納米材料,有效克服了Cd系量子點毒性大的缺點,作為寬帶隙半導體材料,ZnSe是制造藍綠波段半導體發(fā)光器件的重要材料。應用*專有技術合成的ZnSe/ZnS量子點具有尺寸均勻,單分散性強,熒光量子產率高,穩(wěn)定性好,生物毒性低等優(yōu)異特性;可以廣泛應用于藍光半導體光電器件、太陽能電池、生物標記等領域。
由于其激子波爾半徑比Ⅱ-Ⅵ族的大,量子限域效應明顯,消光系數大,發(fā)射光譜頻率覆蓋整個可見光范圍,并延伸至近紅外區(qū)域,尤其是不含有重金屬元素,InP量子點在平板顯示背光源、照明、生物醫(yī)學標記、指紋識別,以及太陽能領域具有廣泛的應用。 應用*專有技術合成的InP/ZnS量子點具有穩(wěn)定性好,熒光發(fā)射峰范圍廣,發(fā)光效率高,波長可調等諸多優(yōu)異特性。
光學性能對粒子尺寸的依賴性是量子點*的和*吸引力的功能。例如,通過控制粒子的大小,CdSe量子點的發(fā)射光波長在整個可見光范圍內連續(xù)可調。然而,二元素量子點,如CdSe量子點,有兩個缺點。第一,其表面缺陷形成表面陷阱態(tài),使發(fā)光效率和穩(wěn)定性降低。通過在量子點表面包附ZnS,形成Core-shell結構可以降低面缺陷,但CdSe和ZnS晶格失配,在很大程度上影響其發(fā)光效率和光學穩(wěn)定性。第二,量子點的
光學性能對粒子尺寸的依賴性是量子點*的和*吸引力的功能。例如,通過控制粒子的大小,CdSe量子點的發(fā)射光波長在整個可見光范圍內連續(xù)可調。然而,二元素量子點,如CdSe量子點,有兩個缺點。第一,其表面缺陷形成表面陷阱態(tài),使發(fā)光效率和穩(wěn)定性降低。通過在量子點表面包附ZnS,形成Core-shell結構可以降低面缺陷,但CdSe和ZnS晶格失配,在很大程度上影響其發(fā)光效率和光學穩(wěn)定性。第二,量子點的