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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN116023929A(43)申请公布日2023.04.28(21)申请号202211589260.8(22)申请日2022.12.12(71)申请人苏州星烁纳米科技有限公司地址215123江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城NW06-403(72)发明人马卜魏玮峣周腾飞王允军(51)Int.Cl.C09K11/02(2006.01)C09K11/88(2006.01)C09K11/56(2006.01)C08K3/30(2006.01)C08K3/32(2006.01)C08K3/16(2006.01)C08L83/08(2006.01)权利要求书1页说明书8页附图1页(54)发明名称表面改性量子点、量子点复合物及其制备方法、量子点制品(57)摘要本申请提供表面改性量子点、量子点复合物及其制备方法、量子点制品。本申请的表面改性量子点包括量子点本体以及修饰于所述量子点本体表面的有机配体,所述有机配体来自环氧硅氧烷‑多硫醇化合物,所述有机配体包含至少一个巯基端基、若干个硅氧烷端基,所述环氧硅氧烷‑多硫醇化合物由多硫醇与环氧硅氧烷发生反应而得。量子点中来自环氧硅氧烷‑多硫醇化合物的有机配体之间可以发生水解缩聚反应形成具有互穿网络结构的量子点复合物,互穿网络结构有效保护量子点免受水氧、高温、强蓝光的侵袭,由该量子点复合物制备获得的量子点制品的光学性能优异。CN116023929ACN116023929A权利要求书1/1页1.一种表面改性量子点,其特征在于,包括量子点本体以及修饰于所述量子点本体表面的有机配体,所述有机配体来自环氧硅氧烷‑多硫醇化合物,所述有机配体包含至少一个巯基端基、若干个硅氧烷端基,所述环氧硅氧烷‑多硫醇化合物由多硫醇与环氧硅氧烷发生反应而得。2.根据权利要求1所述的表面改性量子点,其特征在于,所述多硫醇为季戊四醇四(3‑巯基丙酸酯)、季戊四醇四(3‑巯基丁酸酯)、三[2‑(3‑巯基丙酰氧基)乙基]异氰脲酸酯、1,6‑己二硫醇、2,3‑二巯基‑1‑丙醇、丙烷‑1,2,3‑三硫醇、2‑巯基乙基醚、2‑巯基乙基硫化物、1,8‑辛二硫醇、1,8‑二巯基‑3,6‑二硫杂辛烷和三聚硫氰酸的至少一种。3.根据权利要求1所述的表面改性量子点,其特征在于,所述多硫醇和所述环氧硅氧烷的摩尔比为1:(0.5~4)。4.一种量子点复合物,其特征在于,包括量子本体,以及包覆连接于所述量子点本体上的互穿网络结构,所述互穿网络结构由多个如权利要求1~3任一所述的表面改性量子点的所述有机配体之间水解缩聚而成。5.一种量子点复合物的制备方法,其特征在于,包括步骤:S1、在20~60℃下,将多硫醇与环氧硅氧烷进行开环反应,形成环氧硅氧烷‑多硫醇化合物;S2、在60~120℃下,将所述环氧硅氧烷‑多硫醇化合物与初始量子点反应,形成表面改性量子点,所述表面改性量子点的表面修饰有机配体,所述有机配体来自环氧硅氧烷‑多硫醇化合物;S3、在60~140℃下,使所述表面改性量子点中的所述有机配体之间发生水解缩聚反应形成量子点复合物,所述量子点复合物具有互穿网络结构。6.根据权利要求5所述的量子点复合物的制备方法,其特征在于,所述环氧硅氧烷‑多硫醇化合物与初始量子点的质量比为(0.1~20):1。7.根据权利要求5所述的量子点复合物的制备方法,其特征在于,所述步骤S3中在胺类物存在下进行反应。8.根据权利要求5所述的量子点复合物的制备方法,其特征在于,所述步骤S3的反应体系含有有机铝和/或铝盐。9.根据权利要求5所述的量子点复合物的制备方法,其特征在于,所述步骤S1和/或步骤S2在惰性气氛下进行。10.一种量子点制品,其特征在于,包括如权利要求4所述的量子点复合物或者由权利要求5~9任一所述的方法制备的量子点复合物。2CN116023929A说明书1/8页表面改性量子点、量子点复合物及其制备方法、量子点制品技术领域[0001]本申请属于纳米材料技术领域,具体涉及表面改性量子点、量子点复合物及其制备方法、量子点制品。背景技术[0002]量子点(quantumdots),又称半导体纳米晶体,是一种新型的半导体纳米材料,尺寸在1‑10nm。由于量子尺寸效应和介电限域效应使它们具有独特的光致发光(PL)和电致发光(EL)性能。与传统的有机荧光染料相比,量子点具有量子产率高,光化学稳定性高,不易光解,以及宽激发、窄发射,高色纯度,发光颜色可通过控制量子点粒径进行调节等优良的光学特性,在显示领域具有广泛的应用前景,其中量子点光致发光膜作为目前关注度最高的应用方式之一,成为研究热点。[0003]目前,由于量子点不耐水氧、高温、高能量蓝光,导致由其制备的量子点光致发光膜稳定性差,不利于实现量子点光致发光膜的产业