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合成方法及 SiO2-QDs荧光凝胶玻璃的制备机理
发布时间:2021-04-12     作者:zl   分享到:

合成方法及 SiO2-QDs荧光凝胶玻璃的制备机理

1是我们合成SiO2-QDs荧光凝胶玻璃的方法和制备机制的简单示意图。因为我们使用的QDs是疏水性的,要将其和二氧化硅结合并能保持原QDs优良的光学性能,必须先使其表面增加能够和二氧化硅**结合的基团,在这里我们使用的修饰试剂是APS。然而,在实验过程中由于APS 的水解速度快使得APS容易与疏水性QDs表面的原配体进行交换,且反应一段时间开始发生絮凝,造成这种现象的主要原因为疏水性的QDs的表面配体为长碳链的油酸,而APS分子自身的氨基易于与OA进行配位置换,使得疏水性的QDs的表面具有两种配体。随着APS的快速水解,QDs表面的APS 分子间发生缩合,同时溶液中水解的APS 分子不断的和QDs表面的APS 发生反应,使得APS 以二氧化硅的形式在QDs表面沉积,QDs之间由于氢键和缩合反应的原因,开始形成具有一定三维结构的微凝胶,并随着该微凝胶网状结构的增大开始沉淀。然而,在365 nm的紫外灯的激发下,絮凝物的荧光性能仍然较强。这是因为QDs的表面变化较小,即表面原亲油性配体被APS置换数较少,没能对QDs的荧光性能造成较大的影响;同时,APS 的快速水解,使得硅化溶液中的未参与修饰的APS之间发生脱水缩合形成微凝胶,**配位置换的速度。随后,我们使用不同粒径大小的疏水性的 QDs进行了相同的实验,皆有相同的实验结果。

随后,我们将QDs和二氧化硅混合的絮凝物质通过离心使其沉淀,去除硅化溶液中的甲苯溶剂和未参加反应的APS;然后将沉淀物质超声分散在APS试剂中,由于沉淀物质是被APS修饰的QDsAPS的混合物质,故可以将其均匀的分散。然后加入超纯水促进APS 的水解,使得APS分子间发生脱水缩合形成三维网状结构,且在其内部均匀的嵌有QDs,形成新的含有QDs 的微凝胶;随着APS的水解反应的不断进行和溶剂中水和反应副产物的蒸发,溶胶开始老化,形成块状的凝胶材料,如图1所示。

采用这种方法制备含有QDs 的凝胶玻璃其优点如下:一,制备方法简单,时间短暂;二,凝胶玻璃中的每一个QDs皆受到周围二氧化硅的保护;三,可以将该溶胶置于一定材质的模具内,制备不同形状的凝胶材料;四,能够保证原QDs 的优良光学性能。

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