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本文采用水热法制备了一系列荧光碳量子点,探讨了小分子有机物形成碳点的过程、不同温度对形成碳点的影响;讨论了卤素掺杂对碳点荧光的影响、低温环境下测得碳点荧光讨论起发光机理;通过冷冻干燥得到碳点粉末,利用灌封胶制成薄膜与LED芯片组合成光电器件;采用物理浸渍法在以硅胶为基质的胶块中引入碳量子点和Eu3+,使得碳量子点与Eu3+组合成白光,开发其在光电器件上的应用。(1)通过控制反应温度,讨论S掺杂碳点的形成过程;通过不同小分子前驱物在相同条件下反应,研究异种元素在碳点形成过程中的影响;(2)首次利用水热法合成F/N共掺碳点,其荧光量子产率得到了很大的提高;利用双指数高斯函数对360 nm激发出的发射光谱进行分峰拟合,推测其分别属于碳点的量子效应和表面态发光,低温环境下测得的荧光能够进一步证明这个发光机理;将F/N共掺碳点溶液冷冻干燥后得到的粉末与灌封胶混合制备得到F/N共掺碳点薄膜,与410 nm蓝光LED芯片组合得到电致发光器件。(3)通过水热法合成碳点,选取镧系金属Eu3+配合物,利用溶胶-凝胶法制备出以硅胶为基质的胶块,利用索氏萃取法,以乙腈为萃取剂,除去胶块中的离子液体,从而获得具有纳米孔径结构的胶块;随之,采用物理浸渍法将碳量子点和Eu3+配合物引入胶块。当碳量子点嵌入胶块的孔径结构中时,相互之间保持一定的距离,一定程度上减少其发生团聚长大的情况,从而提高其荧光量子效率。通过对Eu3+浓度的控制,获得在紫外灯下发明亮白光的Eu3+掺杂碳量子点胶块。Eu3+掺杂碳量子点胶块的合成使碳量子点在光电器件上的应用潜力得到进一步开发。