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Es wird ein Protokoll zur Synthese von In37P 20 (O2 C 14H27)51 Clustern und deren Umwandlung in indiale Phosphor-Quantenpunkte vorgestellt.
Dieser Text stellt eine Methode zur Synthese von In37P20 (O2C14H27)51 Clustern und deren Umwandlung in Indium-Phosphor-Quantenpunkte vor. Die In37P20(O2CR) 51 Cluster wurden als Zwischenprodukte in der Synthese von InP-Quantenpunkten aus molekularen Vorläufern beobachtet (In (O2CR) 3, HO2CR und P (SiMe 3)3 ) und kann als reines Reagenz für die anschließende Untersuchung und Verwendung als Vorläufer aus einer Hand isoliert werden. Diese Cluster wandeln sich leicht in kristalline und relativ monodisperse Proben von quasi-sphärischen InP-Quantenpunkten um, wenn sie in Ermangelung zusätzlicher Vorläufer über 200 ° C thermolysis Bedingungen ausgesetzt sind. Die optischen Eigenschaften, die Morphologie und die Struktur sowohl der Cluster als auch der Quantenpunkte werden mit UV-Vis-Spektroskopie, Photolumineszenzspektroskopie, Transmissionselektronenmikroskopie und Pulver-Röntgenbeugung bestätigt. Die molekulare Symmetrie der Cluster wird zusätzlich durch die Lösungsphase 31 P NMR-Spektroskopie bestätigt. Dieses Protokoll zeigt die Vorbereitung und Isolierung von atomisch-präzisen InP-Clustern und deren zuverlässige und skalierbare Umwandlung in InP-QDs.
Kolloidale Halbleiter-Quantenpunkte haben in den letzten drei Jahrzehnten eine Beschleunigung der synthetischen Entwicklung erlebt, da sie in einer Vielzahl von optoelektronischen Anwendungen, darunter Displays 1, Festkörperbeleuchtung 2, eine Beschleunigung der synthetischen Entwicklung verzeichnenkonnten, 3, biologische Bildgebung 4,5, Katalysator6, 7,undPhotovoltaik8,9, 10. Angesichts ihres jüngsten kommerziellen Erfolgs auf dem Gebiet der Breitfarben Gamut-Displays, wird der Quantum dot Markt voraussichtlich mehr als 16 Milliarden Dollar bis2028 11. In den letzten Jahren hat sich die Suche nach weniger toxischen, gezwert-und Pb-freien Alternativen für den Einsatz in hoch verteilten Elektronikanwendungen erheblich verändert. Vor allem Indium-Phosphide wurde als führender Drop-in-Ersatz für CdSe12identifiziert. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Optimierung von InP-basierten Quantenpunkten schwieriger ist und nicht immer von den gleichen Methoden profitiert, die für die etablierteren Chalcogenid-Materialien verwendet werden. Das liegt vor allem daran, dass die Nukleation und das Wachstumsprofil von InP-Nanopartikeln einem nicht-klassischen, zweistufigen Mechanismus 13 folgt. Dieser Mechanismus wird durch die Zwischenvermittlungsweise von lokal stabilen, atomar präzisenZwischenprodukten,die als "magisch große" Cluster 14,15,16bekannt sind, aufgerufen. Insbesondere wurde in37P20(O2CR) 51 als ein Schlüssel identifiziert, isolierbares Zwischenprodukt in der Synthese von InP (SiMe 3)3,Indium Carboxylat und Carboxylsäure 17.
Das Vorhandensein dieses Zwischenprodukts auf der Reaktionskoordinate hat viele spürbare Auswirkungen auf das Wachstum von InP-Nanostrukturen. Das Vorhandensein von Clustermittlungen selbst entwertet klassische Nukleations-und Wachstumskonzepte nach dem La Mer-Modell und bedeutet, dass die Optimierung von Reaktionsbedingungen wie Konzentration, Temperatur und Vorläufer nicht ausreichend erreichen kann. Uniform-Ensembleeigenschaften. Vielmehr hat sich gezeigt, dass der Einsatz des InP-Clusters als Vorläufer aus einer Hand zu hochmonodispersen Quantenpunkten mit schmalen optischen Eigenschaften 13führt. Neuere Literatur hat nahelegt, dass Monodispersität jedoch nicht der einzige Faktor ist, der die Parität von InP mit anderen optoelektronischen Materialien18einschränkt. Oberflächendefekte, Oxidation und Legierung sind entscheidende Faktoren, die noch intensiv erforscht sind und erhebliche Innovationen für optimierte InP-Architekturen19,20, 21,22erfordern, 23,24. Die atomar präzise Natur von Clustern, wie In37P20(O2CR)) 51, macht sie zu idealen Plattformen, um die Folgen vieler postsynthetischer Oberflächenmodifikationen zu untersuchen. Normalerweise erschwert die Inhomogenität von Nanopartikeln die Bestimmung von Oberflächen-und Kompositionseffekten, aber da der Cluster von InP als atomisch präzise, kompositorisch und kristallografisch bekannt ist, ist er ein ideales Modellsystem.
Die Synthese des In37P20(O2CR)51 Clusters ist nicht schwieriger als die Synthese von weit verbreiteten Nanopartikeln wie CdSe, PbS oder ZnO. Es benötigt nur Standardglaswaren, weit verbreitete Chemikalien und Grundkenntnisse der luftfreien Schlenk-und Glovebox-Techniken. Das Verfahren selbst kann auf der Gramm-Skala und mit Erträgen von über 90% durchgeführt werden. Wie wir zeigen werden, ist die erfolgreiche Synthese von InP-Cluster keine "Magie", sondern eine Übung in den Grundlagen. Reine Reagenzien, trockene Glaswaren, richtige luftfreie Techniken und Liebe zum Detail sind alles, was für den Zugriff auf diesen atomar präzisen Nanocluster erforderlich ist. Darüber hinaus erarbeiten wir auch ideale Methoden für die Umstellung auf hochkristalline InP-Quantenpunkte mit schmalen Größenverteilungen.
CAUTION: Die richtige persönliche Schutzausrüstung sollte zu jeder Zeit getragen werden und das Materialsicherheitsdatenblatt (MSDS) sollte für jede Chemikalie vor der Verwendung gelesen werden. Alle Schritte sollten luftfrei durchgeführt werden, da das Aussetzen von Clustern für Luft und Wasser Cluster abbaut oder eine richtige Bildung verhindert. An jedem Punkt, an dem die Reaktionsflasche offen für Luft ist, sollte N2 kräftig fließen, um eine Schutzdecke über den Reagenzien in der Flasche zu schaffen. Alle N 2, die verwendet werden, sollten 99,9% oder mehr Reinheit sein.
1. Vorbereitung von molekularen Vorläufern
2. Synthese vonIn 37P20(O2CR)51
3. Aufarbeitbeschäftigt In37P20(O2CR)51
Hinweis: Alle Lösungsmittel, die in den Reinigungsschritten verwendet werden, sind anhydrous und werden über 4 ° in der N2 gefüllten Glovebox gelagert.
4. Synthese von InP-Quantenpunkten mit In37P20(O2CR)51 als Vorläufer einer Hand
Hinweis: Indium-Phosphide Quantenpunkte können mit einer Heiz-oder Heißspritzmethode aus gereinigten InP-Clustern synthetisiert werden.
5. Charakterisierung von In37P20(O2CR)51 und InP-Quantenpunkten
InP-Cluster und Quantenpunkte zeichnen sich durch UV-Vis-Aufnahme und PL-Spektroskopie, XRD, TEM und NMR-Spektroskopie aus. Bei den InP-Clustern wird eine asymmetrische Absorptionsfunktion beobachtet, bei der ein Spitzenmaximum bei 386 nm (Abbildung 1a)liegt. Trotz der wahren Monodispersität der Probe weist diese niedrigste Energiepitze eine breite Linienbreite auf, die sich nach Temperaturabnahme verengt. Dies wurde auf eine Reihe von diskreten elektronischen Übergängen zurückgeführt, die spezifisch für die Schwingungsbewegungen des Low-Symmetrie-Nanoclustergitters 17 sind. Für Cluster bei 298 K wird trotz des Mangels an offensichtlichen Fallenzuständen, die aus unterkoordinierten Indium-oder Phosphorionen entstehen würden, kein nennenswerter PL QY beobachtet.
Der nicht-stoichiometrische, In-reiche Cluster (wobei In in einem 1,85:1-Verhältnis zum Phosphor vorhanden ist) ergibt eine Struktur, die weder der Zinkblende noch den wurzite XRD-Mustern der Schüttgut-InP entspricht (Abbildung 1b). Stattdessen erreichen die InP-Cluster eine Low-Symmetrie, Pseudo-C2v-Struktur , die am besten durch eine Reihe von sich kreuzenden Polytwistane-Einheiten 25 beschrieben wird. Der Kerndurchmesser liegt im Bereich von 1-2 nm, je nachdem aus die Achse, von der aus er betrachtet wird (Abbildung 1c). Diese niedrige Symmetriestruktur spiegelt sich im Lösungsphase-Spektrum 31 P NMR des Clusters wider. Das 31P NMR-Spektrum von myrikonalgekappten InP-Clustern zeigt 11 deutliche Spitzen (2 P-Atome auf der C2-Achse , die jeweils einen einzigartigen Peak geben und die restlichen 18 P haben jeweils ein Symmetrieäquivalent, was zu weiteren 9 Spitzen führt), die von-256 bis-311 reichen. ppm (Abbildung 1d)26. Die Breite, die im 31P NMR-Spektrum beobachtet wird, variiert je nach Funktion von Lösungsmittel und Konzentration und Reinigungsmethode, wie sie kürzlich bei verwandten Nanoskalitätssystemen 27 beschrieben wurde.
Die optischen Spektren von InP-QDs, die von Clustern mit der hier beschriebenen Methode synthetisiert werden, zeigen einen energieniedrigsten Energieausstieg (LEET) bei 564 nm und die entsprechende PL-Emissionsspitze bei 598 nm mit einer vollen Breite bei halber Maximum von 52 nm und der Fallenemission, die bei Rötenwellenlängen (Abbildung 2a). Es ist erwähnenswert, dass die beiden synthetischen Methoden (Aufheizung und Heißeinspritzung) InP-QDs von vergleichbarer optischer Qualität liefern, die Heißspritzmethode aber typischerweise zu einer Probe mit höherer Monodispersität führt, da die Nukleation bei erhöhter Temperatur schnell ist. 13. Die typischerweise niedrigen PL-Quantenerträge, die direkt aus der Synthese ohne weitere Oberflächenbehandlung (Beschuss, F-Ätzung oder Lewis-Säurekonektion) gewonnen werden, werden hypothetisiert, um aus einer Mischung aus Loch-und Elektronenfallen zu resultieren, die an der Oberfläche von Diese Nanokristalle18,28. Das XRD-Muster der resultierenden InP-QDs bestätigt die zinc blende Phase (Abbildung 2b). Die Spitzenverbreitung der XRD-Daten erfolgt aufgrund der endlichen Größe der hochkristallinen Strukturen, die bei InP QDs 3,1 nm +//-0,5 nm Durchmesser haben (Abbildung 2c,ein Histogramm der Größe ist in Ref. 13 zu finden).
Bild 1. Repräsentative Charakterisierungsdaten für InP-Cluster. (A) UV-Vis-Spektrum von InP-Clustern. (B) XRD-Muster für gereinigte InP-Cluster, die Abweichungen von der erwarteten Schüttgut-Beinde (schwarze Spur) und Wurtzit (graue Spur) InP-Muster zeigen. (C) TEM-Bild von isolierten InP-Clustern. (D) 31P NMR-Spektrum von InP-Clustern, die bei 202 MHz in C6D6 bei 298 K gesammelt wurden.
Bild 2. Repräsentative Charakterisierungsdaten für InP-Quantenpunkte, die von InP-Clustern erstellt wurden. (A) UV-Vis (fest) und PL (punktierte) Spektren von InP-QDs, die aus myriState-gekappten InP-Clustern mit dem Hot-Injektion-Protokoll hergestellt werden. (B) XRD-Muster von gereinigten InP-QDs, die Übereinstimmung mit dem Schüttgut zinc blende InP-Muster zeigen. (C) TEM-Bilder von InP-QDs, die aus Clustern mit dem Hot-Injektion-Protokoll entwickelt wurden. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.
Die Synthese von InP-Magnetclustern und deren Umwandlung in Quantenpunkte folgen einfachen Verfahren, die nachweislich qualitativ hochwertige Proben produzieren. Die Fähigkeit, InP-Cluster als Zwischenprodukt zu synthetisieren und zu isolieren, hat deutliche Vorteile, wenn man diese Nanostrukturen Modifikationen unterwirft, die gut charakterisiert werden können und somit in die endgültigen QDs einfließen. Die atomar präzise Beschaffenheit der Cluster und die hohe Reproduzierbarkeit bieten eine Plattform für innovative Studien zu Oberflächenmodifikationen, Defekten und Legierungen der InP-Systeme und offenen Türen für eine Vielzahl von Anwendungen wie Displays, Festzustand Beleuchtung, Katalyse und Photovoltaik.
Bei der Synthese von InP-Clustern ist es entscheidend, dass alle Reagenzien von hoher Reinheit sind und gründlich getrocknet sind, da der Erfolg der Synthese von wasser-und luftfreien Versuchsbedingungen und Reinheit der Vorläufer für ein einheitliches Wachstum bei hohen Erträgen abhängig ist. Darüber hinaus wird empfohlen, bei der Handhabung von P (SiMe 3)3, lichtempfindlich und pyrophorisch, ausreichende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Dieses Reagenz sollte in einer licht-, luft-und wasserfreien Umgebung gelagert werden, und Vorsicht sollte geboten werden, um die Luft-und Wasserbelastung vor und während der Reaktion zu verhindern. Für ein effizientes Wachstum der Cluster sollte der Temperaturbereich 100-110 ° C betragen; Bei Raumtemperatur ist das Wachstum extrem langsam, und eine höhere Temperatur führt je nach Temperatur zu Quantenpunkten unterschiedlicher Größe. Das vorgestellte Protokoll ist zudem sehr skalierbar und vielseitig einsetzbar, so dass eine synthetische Steuerung und Modifikationen durch eine Vielzahl von Parametern möglich sind. Die myristische Säure, die als Liganden für InP-Cluster und nachfolgende QDs verwendet wird, kann durch Phenylacetiksäure, Ölsäure oder andere kurze und langkettige Carboxylsäuren ersetzt werden. Postsynthetische Zugabe von P (SiMe 3) 3 zu Lösungen von InP-Clustern, die leicht gestörte Absorptionsmerkmale haben (rot verschoben und/oder erweitert), wurde beobachtet, um zu einer Größe zu führen, die sich auf die Größe konzentriert. Myristate führen zu einem ~ 3 nm Blueshift in den Absorptionsspektren 29.
Die Reinigungsmethode der Cluster wurde in unserem Labor empirisch optimiert, um Oxidation zu vermeiden und die höchstmöglichen Erträge zu isolieren. Die Wahl des Acetonitril als Antisolvent und sein Volumenverhältnis mit Toluol erfüllen diese Ziele. Schließlich werden die Cluster in minimaler Menge an Toluol und Zentrifug wiederbelebt, um alle festen Verunreinigungen zu entfernen, die während der Synthese entstanden sein können. Das Entfernen von Toluol aus der ergibt eine gelbe Paste, die unter luft-und wasserfreien Bedingungen mindestens 36 Monate gelagert werden kann. Bei der Vorbereitung von NMR-Proben für die Charakterisierung des gereinigten Produktes ist auch zu beachten, dass die genauen chemischen Verschiebungen für die 11 verschiedenen Resonanzen in 31P NMR-Spektren je nach Identität der Indiumvorläufer variieren. Darüber hinaus kann eine unzureichende Reinigung und Variation der Clusterkonzentration zu einer Verbreiterung der Linie führen. Um ein sauberes Spektrum mit scharfen Merkmalen zu erhalten, wird vorgeschlagen, dass mindestens 40 mg des Clusters in einer minimalen Menge von Anhydrous C6D6 (~ 0,7 mL) aufgelöst werden.
Ebenso muss die Synthese von InP-QDs über Cluster unter wasser-und luftfreien Bedingungen erfolgen. Frühere Studien haben gezeigt, dass das Vorhandensein von Wasser in Indium-Vorläufern und die Zugabe von Spurenmengen von Wasser oder Hydroxid zu signifikanten Veränderungen im Wachstum von InP-QDs und der Oberflächenchemie des Endprodukts 25 führen. Bei der Ausführung der Reaktion in einem anderen Umfang als im Protokoll beschrieben, ist zu beachten, dass für die Heißinjektionsmethode die Cluster-Lösung für die Injektion ausreichend konzentriert sein sollte und die Lautstärke im Vergleich zum erhitzten Lösungsmittel in Die Flasche. Dies soll die abrupte Temperaturabnahme minimieren, da das Reaktionstemperaturprofil in der Synthese eine nicht triviale Rolle spielt. In jüngster Zeit wurden detaillierte Arbeiten über den Umwandlungsmechanismus von InP-Clustern in QDs berichtet, bei denen die Auswirkungen der Zugabe verschiedener Vorläufer (z.B. Carboxylsäure, Indiumcarboxylat), Temperaturen und Konzentration 30 erforscht wurden. Durch diese Studien hat sich gezeigt, dass Thermolyse-Temperaturen > 220 ° C erforderlich sind, um hohe Erträge von höchster Qualität zu erzielen. Die Reinigung von InP-QDs folgt einer ähnlichen Logik und einem ähnlichen Prozess, wie oben für die Cluster erwähnt, mit der Ausnahme, dass die Speicherung von gereinigten QDs in der Lösung mit einem Lösungsmittel wie Toluol empfohlen wird. In fester Form wurden die QDs beobachtet, um Aggregate im Laufe der Zeit zu bilden, was eine homogene kolloidale Zerstreuung verhindert. Eine letzte Anmerkung zum Protokoll ist, dass das Entfernen von 1-Oktadecene durch Vakuum-Destillation nach der Synthese von InP-QDs und nicht nur durch Niederschlag-Reintauflösung ein empfehlenswerter erster Schritt der QD-Reinigung ist. Dies soll das Lösemittelvolumen, das im Workup benötigt wird, begrenzen und weil sich der Restwert ODE mit der langkettigen Carboxylat-Ligand-Schale vermischen kann, was zu Schwierigkeiten bei der Probenvorbereitung für die Charakterisierung und die anschließende Anwendung führt.
Wir haben die Synthese und Charakterisierung von atomisch-präzisen InP-magischen Clustern, In37P20(O2CR)51, und deren Verwendung als Vorläufer für die Synthese von InP-Quantenpunkten unter Verwendung von beiden Hitzesatzungen demonstriert. Und Heißspritzverfahren. Die gemeldete Synthese von InP-Clustern ist vielseitig und kann auf eine breite Palette von Alkyl-Carboxylat-Liganden verallgemeinert werden. Die Synthese der InP-QDs aus den Clustern bietet eine hochreproduzierbare Methode zur Synthese dieser herausfordernden Nanostrukturen mit hoher Qualität in Bezug auf Größenverteilung und Kristallinität. Es gibt Möglichkeiten für eine weitere Ausarbeitung dieser Methode durch eine nachsynthetische Modifikation der Cluster selbst und für die Entwicklung des Clusters zu Quantenpunkt-Konversionsstrategie. Aus diesem Grund sind wir der Meinung, dass diese Methoden für die Synthese von InP und verwandten emissionsfähigen Materialien für die Anzeige und Beleuchtung nützlich und potenziell technologisch sinnvoll sind.
Die Autoren haben nichts zu offenbaren.
Wir danken der Unterstützung der National Science Foundation im Rahmen des Zuschusses CHE-1552164 für die Entwicklung der ursprünglichen Synthese-und Charakterisierungsmethoden, die in diesem Manuskript vorgestellt werden. Bei der Vorbereitung dieses Manuskripts erkennen wir folgende Agenturen zur Unterstützung von Studenten-und Postdoktorandengehältern an: Nayon Park (National Science Foundation, CHE-1552164), Madison Monahan (US-Energieministerium, Office of Science, Office of Basic) Energy Sciences, im Rahmen des Programms "Energy Frontier Research Centers": CSSAS--The Center for the Science of Synthesis Across Scales unter Award Number DE-SC0019288), Andrew Ritchhart (National Science Foundation, CHE-1552164), Max R. Friedfeld (Washington) Forschungsstiftung).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Acetonitrile, anhydrous, 99.8% | Sigma Aldrich | 271004 | Dried over 4Å sieves |
Adapter, Airfree, 14/20 Joint, 0 - 4mm Chem-Cap (T-adapter) | Chemglass Life Sciences LLC | AF-0501-01 | |
Adapter, Inlet, 14/20 Inner Joint | Chemglass Life Sciences LLC | CG-1014-14 | |
Bio-Beads S-X1, 200-400 mesh | Bio-Rad Laboratories | 152-2150 | |
Cary 5000 UV-Vis-NIR | Agilent | ||
Column, Chromatography, 24/40 Outer Joint, 3/4in ID X 10in E.L., 2mm Stpk | Chemglass Life Sciences LLC | CG-1188-06 | |
Condenser, Liebig, 185mm, 14/20 Top Outer, 14/20 Lower Inner, 110mm Jacket Length | Chemglass Life Sciences LLC | CG-1218-A-20 | |
Distilling heads, short paths, jacketed | Chemglass Life Sciences LLC | CG-1240 | |
Eppendorf Microcentrifuge 5430 | Fisher Chemical | 05-100-177 | |
Falcon 15mL Conical Centrifuge Tubes | Fisher Chemical | 14-959-49B | |
Flask, Round Bottom, 50mL, Heavy Wall, 14/20 - 14/20, 3-Neck, Angled 20° | Chemglass Life Sciences LLC | CG-1524-A-05 | |
ImageJ | Developed at National Institutes of Health and the Laboratory for Optical and Computational Instrumentation | Open source Java image processing program | |
Indium acetate, 99.99% | Sigma Aldrich | 510270 | |
Myristic acid, 99% | Sigma Aldrich | M3128 | |
Temperature controller | Fisher Chemical | 50 401 831 | |
Thermometers, non-mercury, 10/18 | Chemglass Life Sciences LLC | CG-3508-N | |
Thermowell, 14/20 Inner Jt, 1/2" OD above the Jt, 6mm OD Round Bottomed Tube below the Jt, for 25ml RBF | Chemglass Life Sciences LLC | UW-1205-171JS | Custom ordered |
Toluene, anhydrous, 99.8% | Sigma Aldrich | 244511 | Dried over 4Å sieves |
Trimethylindium, 98% | Strem | 49-2010 | Heat sensitive, moisture sensitive |
Tris(trimethylsilyl)phosphine | Ref #31, 32 | Pyrophoric | |
Ultrathin Carbon Film on Lacey Carbon Support Film, 400 mesh, Copper | Ted Pella Inc. | 1824 | |
Vacuum gauge 1-STA 115VAC 60Hz | Fisher Chemical | 11 278 | |
Vacuum pump 115VAC 60Hz | Fisher Chemical | 01 096 | |
1-Octadecene (ODE), 90% | Sigma Aldrich | O806 | Technical grade, distilled and dried over 4Å sieves |
An erratum was issued for: Synthesis of In37P20(O2CR)51 Clusters and Their Conversion to InP Quantum Dots. The Representative Results were updated.
The fifth sentence in the second paragraph of the Representative Results was updated from:
The 31P NMR spectrum of myristate-capped InP clusters shows 11 distinct peaks (2 P atoms on the C2 axis that each give a unique peak and the remaining 18 P each have a symmetry equivalent, resulting in an additional 9 peaks) ranging from -256 to -311 ppm (Figure 1d)26.
to:
The 31P NMR spectrum of myristate-capped InP clusters shows 11 distinct peaks (2 P atoms on the C2 axis that each give a unique peak and the remaining 18 P each have a symmetry equivalent, resulting in an additional 9 peaks) ranging from -187 to -242 ppm (Figure 1d)26.
Figure 1 in the Representative Results was updated from:
to:
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