CN111148816A - 包括经封裝之纳米颗粒之发光粒子及其用途 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种包含材料甲(11)的发光粒子(1),其中所述之发光粒子(1)包含至少一个粒子(2),且包含材料乙(21)和分散在在所述之材料乙(21)中的至少一种纳米颗粒(3);其中,所述之材料甲(11)和材料乙(21)的能隙大于或等于3电子伏特;并且其中所述之发光粒子(1)是胶体粒子。本发明还涉及一种发光材料、载体和光电子装置。
Description
技术领域
本发明涉及发光粒子的领域。尤其,本发明涉及范围包含在无机材料中封裝纳米颗粒的 一种发光粒子。
背景技术
为了能表现出各种光色,通常可以经由至少三个互补色的混合来进行,特别是红、绿、 蓝这三种光色。在色度坐标图中,通过混合不同比例的三种单色可表现出来的光色,即为三种单色(如 红、绿、蓝)的三个色度坐标,所形成的三角形中所包含的子集。该子集的范围即构成所谓的色域。 大多数彩色显示设备的上这三色原理操作:每个像素包括三个子像素,一个红色、一个绿色和一个蓝 色,经由不同强度的混合后,即能表现出各种光色。
发光或背光显示器,例如LCD屏幕需要尽可能能呈现广泛的色域以重现准确的光色。为此, 屏幕的各个子像素必须尽可能使用最饱和的光色,以展现的最宽的色域。一个子像素要具有饱和的光 色,必须尽可能接近单色的光色。从光谱的角度来看,这表示光源的光谱须要尽可能的接近单一波长 或至少要拥有一个狭窄的发光波段。从应用的角度来看,饱和的光色可展现出鲜艳、强烈的画面,而 低饱和的光色则会使得画面灰黯平淡。因此,具有的子像素,其发射光谱窄,并用饱和的光色很重要。
可发光的无机纳米颗粒,尤其是半导体纳米颗粒,是一种通常被称为“量子点”的发光 材料。半导体纳米颗粒具有狭窄的荧光光谱,其光谱的半高宽约30纳米,并且随着材料与粒子大小的 不同,可以发出包含整个可见光谱以及红外光光谱内任何波长的波段。目前,半导体纳米颗粒常应用 在显示设备内以取代传统磷光粉。
然而,在显示设备和照明装置中,这些材料使用必须具在很高的光通量下,维持长时间 和耐高温的稳定性,尤其是在发光二极管(发光二极管(LED))上应用半导体纳米颗粒时。为了确保 纳米颗粒发光的稳定性,必须在其在操作期间避免纳米颗粒的表面和环境物质(例如水、氧气或其它 有害的化合物)之间进行化学反应。然而,通常量子点表面使用的官能基,无法有效地保护量子点的 表面来避免材料的劣化或有害的化合物的侵入,因此无法维持用于显示或照明设备所需的长期稳定性 能。
目前已知可以在纳米颗粒的表面涂覆一保护层,亦即用另一种材料来封裝的纳米颗粒, 以防止劣化物质或有害的化合物到达所述之纳米颗粒的表面。二氧化硅是经常被作为纳米颗粒上的绝 缘保护材料。此外,在绝缘保护材料中封裝有纳米颗粒的粒子可以作为在显示设备中子像素内的散射 体。这可使得光在通过在子像素时,加强散射的现象,使其射出的光可以发散向各个方向,提升显示 设备的视角。
例如,美国专利US 9425365中,公开了使用逆胶束法将量子点封裝在多孔的二氧化硅材 料中。这种技术所得到的粒子是多孔的二氧化硅纳米颗粒,其每一个粒子仅包括一个量子点。然而, 其所述之之纳米颗粒是多孔材料,意味着水和氧或其它有害的化合物可以接触到量子点表面。因此, 对于量子点表面的保护是无效的,其并且不能够维持长时间或高温的稳定性。
另一个研究中,报导使用碱催化的溶胶-凝胶法制备的二氧化硅粒子,来封裝多个的 PbSe量子点在(Gui et al.,Analyst,2013,138,5956)。然而,该研究所述之二氧化硅粒子亦是 多孔的结构,同样无法避免水、氧等有害的化合物接触量子点表面。而且,其所述之PbSe量子点在二 氧化硅粒子会彼此聚集,降低光激发光的效率(Photo LuminescentQuantum Yield,PLQY)。
专利KR20130043442公开了一种使用二氧化硅的气溶胶封裝量子点的技术。然而,所得到 的粒子并不是分散的,而是经常聚合在一起,从而产生包含量子点的二氧化硅类网状架构的材料。这 种材料无法将其均匀分散在另一的主体材料内(如树酯等),在应用上会面对很严重的阻碍。
如果所述之纳米颗粒由一个以上的无机材料保护,其针对劣化物质或有害的化合物的保 护会更有效。事实上,二次封裝,即将纳米颗粒封裝在一无机材料中,并且再将其分散于另一个无机 材料中所得到的粒子,将更好地防止劣化物质或有害化合物扩散至所述之纳米颗粒的表面,因为每个 无机材料可以分别做为所述之劣化物种或有害的化合物的阻挡层。
因此,本发明所涉及之对象为一种包含某材料甲的发光粒子,其中至少一个粒子包含某 材料乙,且至少有一个纳米颗粒分散在材料乙中。
某些封裝后的粒子可能不是球形,而在许多应用中造成阻碍。将它们的封裝在一个更大 的球形粒子则可克服其原先非球型的缺点。
所述之发光粒子具有以下一种或多种优点:将不同的粒子封裝在相同的发光粒子中,可 偶合其特性使其获得不同性质;防止封裝纳米颗粒特性的降低;增强对温度,环境变化和劣化物质 (如水和氧气或其它有害的化合物)的攻击的稳定性;提升对光源和对所述之发光粒子被激发所产 生的光的散射能力,增强其光致发光量子产率,增强对光漂白的抵抗力和增强对光通量的抵抗力。
根据所选择的材料甲和材料乙,所述之发光粒子也可以很容易地符合ROHS规范。符合欧 盟ROHS规范的粒子,若能同时保留所封裝的纳米颗粒的性质,是具有很大的优势的,尤其当所述之纳 米颗粒本身不符合RoHS规范时。
此外,所述之发光粒子是适合在正常大气下使用的,使所述之发光粒子可以容易被操作, 运输和使用,如在光电器件中。
发明内容
【概要】
本发明涉及一种发光粒子,其包括材料甲,其中所述之发光粒子中的至少一个粒子包含 材料乙,且至少一种纳米颗粒被分散在所述之材料乙;其中,所述之材料甲和所述之材料乙具有的 能隙大于或等于3电子伏特。
根据一个实施例,材料甲和材料乙选自:氧化硅、氧化铝、氧化钛、氧化铁、氧化钙、氧化镁、氧化锌、氧化锡、氧化铍、氧化锆、氧化铌、氧化铈、氧化铱、氧化钪、氧化钠、氧化钡、氧化钾、氧化碲、氧化锰、氧化硼、氧化锗、氧化锇、氧化铼、氧化砷、氧化钽、氧化锂、氧化锶、氧化钇、氧化铪、氧化钼、氧化锝、氧化铑、氧化钴、氧化镓、氧化铟、氧化锑、氧化钋、氧化硒、氧化铯、氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化铽、氧化镝、氧化铒、氧化钬、氧化铥、氧化镱、氧化镥、氧化钆、碳化硅(SiC)、氮化铝(AlN)、氮化镓(GaN)、氮化硼(BN)、混合氧化物、它们的混合氧化物或它们的混合物。
根据一个实施例,材料甲限制或防止外部的分子物种或流体(液体或气体)扩散进入所 述之材料甲。
根据一个实施例,所述之材料甲具有的密度范围从1到10。
根据一个实施例,材料甲的密度大于或等于所述之材料乙的密度。
根据一个实施例,材料甲的热传导率在标准条件下至少为0.1W/(m.K)。
根据一个实施例,至少一种纳米颗粒是发光纳米颗粒。
根据一个实施例,至少一种纳米颗粒是半导体纳米晶体。
根据一个实施例,半导体纳米晶体包含一个核,其组成材料之化学式为MxNyEzAw,其中M 选自下列元素中:Zn、Cd、Hg、Cu、Ag、Au、Ni、Pd、Pt、Co、Fe、Ru、Os、Mn、Tc、Re、Cr、Mo、W、V、Nd、Ta、Ti、Zr、Hf、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi、 Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Cs;N选自下列元素中:Zn、Cd、 Hg、Cu、Ag、Au、Ni、Pd、Pt、Co、Fe、Ru、Os、Mn、Tc、Re、Cr、Mo、W、V、Nd、Ta、Ti、Zr、Hf、 Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、 Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Cs或它们的混合物;E选自下列元素中:O、S、Se、Te、C、 N、P、As、Sb、F、Cl、Br、I或它们的混合物;A选自下列元素中:O、S、Se、Te、C、N、P、As、 Sb、F、Cl、Br、I或它们的混合物;并且x、y、z和w各自分别为0到5之十进制数字;X、Y、Z和W 不同时等于0;x和y不同时为等于0;Z和W可以不同时等于0。
根据一个实施例,半导体纳米晶体包含一个(外)壳,其组成材料之化学式为MxNyEzAw, 其中M选自下列元素中:Zn、Cd、Hg、Cu、Ag、Au、Ni、Pd、Pt、Co、Fe、Ru、Os、Mn、Tc、Re、Cr、 Mo、W、V、Nd、Ta、Ti、Zr、Hf、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、 Bi、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Cs;N选自下列元素中:Zn、 Cd、Hg、Cu、Ag、Au、Ni、Pd、Pt、Co、Fe、Ru、Os、Mn、Tc、Re、Cr、Mo、W、V、Nd、Ta、Ti、Zr、 Hf、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi、Sc、Y、La、Ce、Pr、 Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Cs或它们的混合物;E选自下列元素中:O、S、Se、 Te、C、N、P、As、Sb、F、Cl、Br、I或它们的混合物;A选自下列元素中:O、S、Se、Te、C、N、P、As、Sb、F、Cl、Br、I或它们的混合物;并且x、y、z和w各自分别为0到5之十进制数字;X、Y、 Z和W不同时等于0;x和y不同时为等于0;Z和W可以不同时等于0。
根据一个实施例,半导体纳米晶体包含一个冠,其组成材料之化学式为MxNyEzAw,其中M 选自下列元素中:Zn、Cd、Hg、Cu、Ag、Au、Ni、Pd、Pt、Co、Fe、Ru、Os、Mn、Tc、Re、Cr、Mo、W、V、Nd、Ta、Ti、Zr、Hf、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi、 Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Cs;N选自下列元素中:Zn、Cd、 Hg、Cu、Ag、Au、Ni、Pd、Pt、Co、Fe、Ru、Os、Mn、Tc、Re、Cr、Mo、W、V、Nd、Ta、Ti、Zr、Hf、 Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、 Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Cs或它们的混合物;E选自下列元素中:O、S、Se、Te、C、 N、P、As、Sb、F、Cl、Br、I或它们的混合物;A选自下列元素中:O、S、Se、Te、C、N、P、As、 Sb、F、Cl、Br、I或它们的混合物;并且x、y、z和w各自分别为0到5之十进制数字;X、Y、Z和W 不同时等于0;x和y不同时为等于0;Z和W可以不同时等于0。
根据一个实施例,所述之半导体纳米晶体是半导体纳米片。
本发明还涉及一种发光材料,其包含至少一种主体材料和至少一种发光粒子,其中,所 述之至少一个发光粒子被分散在所述之之至少一种主体材料中。
根据一个实施例,所述之主体材料包含无机材料、聚合物(例如共聚合物、嵌段共聚物 或基于有机硅的聚合物)、树脂(如环氧树脂)或它们的混合物。
根据一个实施例,主体材料的热传导率在标准条件下至少为0.1W/(m.K)。
本发明还涉及一种载体上负载的至少一种发光粒子或发光材料。
根据一个实施例,载体是LED芯片或微型LED。
本发明还涉及包含至少一种发光粒子或发光材料的光电装置。
【定义】
在本发明中,下列术语具有以下含义:
“阵列”是指一个系列、矩阵、组合、组织、继承、组件或项目的集合或排列,其中所述之组件或项目以特定方式排列。
“背光单元”涉及一发光组件,其包含至少一个可发出初级光的光源和一个将所述之初 级光偏光的偏光器。所述之“背光单元”的作用为将所述之偏光光提供给液晶层,滤光器层和第二 偏光器。当所述之偏光光穿过液晶层和彩色滤光片层时,只有部分所选择的初级光的将透过第二偏 光片,使得观看者可以看到图像。所述之“背光单元”偏好的配置为位于LCD面板的背面和液晶层之 前。
“核”是指粒子内的最里面的空间。
“壳”是指部分或完全覆盖“核”的最少一个单层的材料。
“封裝”是指一个材料涂覆、包围、嵌入、含有、包含、包裹、包装或包围多个粒子。
“分散均匀”是指粒子间,不聚集、不接触,并且由无机材料相隔分开的。每个纳米颗 粒与相邻的纳米颗粒之间保有一平均最小距离的间隔。
“胶体”是指是一种由粒子和介质组成的均匀混合物,其中被分散的粒子,稳定的悬浮 且分散在一介质中,不沉淀或需要很长的时间来沉淀,但不溶于所述之介质。
“胶态粒子”指的是可被分散、悬浮在另一种介质中(如水或有机溶剂),且不会沉淀或 需要很长的时间来沉淀,并且其不溶于所述之之介质。“胶态粒子”并不指生长在一基材上的粒子。
“不可渗透的”是指一种材料,能限制或防止外在的分子或流体(液体或气体)扩散进 入所述之材料的内部。
“可渗透的”是指一种材料让外在的分子或流体(液体或气体)扩散进入所述之材料。
“外在的分子或流体(液体或气体)”是指由位于材料或粒子外部的分子或流体(液体 或气体)。
“相邻纳米颗粒”是指在一个空间或体积相邻的纳米颗粒,且所述之相邻的纳米颗粒之 间没有任何其他纳米颗粒。
“填充率”是指填充材料的体积和与被填充的空间的体积之间的体积比。填充率,堆积 密度和填充密度的术语在本发明中是可互换的。
“装载率”是指在空间中,所指集合的质量和所述之空间的质量之间的质量比。
“粒子群”指的一个群组并具有相同的发光波长的粒子。
“群组”指通过特定方法选择出之数量至少为2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、 13、14、15、16、17、18、19、20、30、40、50、60、70、80、90、100、150、200、250、300、350、 400、450、500、550、600、650、700、750、800、850、900、950或1000之集合物。此群组的集合用 于界定所述之对象的平均特性,例如它们的平均尺寸,平均粒径分布或它们之间的平均距离。
“无表面活性剂”是指不包含任何表面活性剂或表面活性分子,并且没有经由包含使用 表面活性剂的方法所合成的粒子。
“光学透明的”是指某材料在光波长在200纳米和50微米之间、200纳米和10微米之间、 200纳米和2500纳米之间、200纳米和2000纳米之间、200纳米和1500纳米之间、200纳米和1000纳米之 间、200纳米和800纳米之间、400和700纳米之间、400纳米和600之间纳米之间或400纳米和470纳米之 间的波段,其吸收率小于10%、5%、2.5%、1%、0.99%、0.98%、0.97%、0.96%、0.95%、0.94%、0.93%、 0.92%、0.91%、0.9%、0.89%、0.88%、0.87%、0.86%、0.85%、0.84%、0.83%、0.82%、0.81%、0.8%、 0.79%、0.78%、0.77%、0.76%、0.75%、0.74%、0.73%、0.72%、0.71%、0.7%、0.69%、0.68%、0.67%、 0.66%、0.65%、0.64%、0.63%、0.62%、0.61%、0.6%、0.59%、0.58%、0.57%、0.56%、0.55%、0.54%、0.53%、0.52%、0.51%、0.5%、0.49%、0.48%、0.47%、0.46%、0.45%、0.44%、0.43%、0.42%、0.41%、 0.4%、0.39%、0.38%、0.37%、0.36%、0.35%、0.34%、0.33%、0.32%、0.31%、0.3%、0.29%、0.28%、 0.27%、0.26%、0.25%、0.24%、0.23%、0.22%、0.21%、0.2%、0.19%、0.18%、0.17%、0.16%、0.15%、0.14%、0.13%、0.12%、0.11%、0.1%、0.09%、0.08%、0.07%、0.06%、0.05%、0.04%、0.03%、0.02%、 0.01%、0.009%、0.008%、0.007%、0.006%、0.005%、0.004%、0.003%、0.002%、0.001%、0.0009%、0.0008%、0.0007%、0.0006%、0.0005%、0.0004%、0.0003%、0.0002%、0.0001%或0%。
“粗糙度”指的是粒子的表面状态。粒子的表面可存在表面不规则性,且定义为粒子表 面的突出或凹陷的位置,相对于粒子表面的平均位置之差距。所有所述之表面不规则即构成粒子的粗 糙度。所述之之粗糙度定义为表面上最突出处和表面上的最凹陷处之间的高度差。如果粒子的表面没 有凹凸的区块所述之表面,则粒子的表面是光滑的,即其粗糙度等于或小于0%、0.0001%、0.0002%、 0.0003%、0.0004%、0.0005%、0.0006%、0.0007%、0.0008%、0.0009%、0.001%、0.002%、0.003%、 0.004%、0.005%、0.006%、0.007%、0.008%、0.009%、0.01%、0.02%、0.03%、0.04%、0.05%、0.06%、 0.07%、0.08%、0.09%、0.1%、0.11%、0.12%、0.13%、0.14%、0.15%、0.16%、0.17%、0.18%、0.19%、 0.2%、0.21%、0.22%、0.23%、0.24%、0.25%、0.26%、0.26%、0.27%、0.28%、0.29%、0.3%、0.31%、 0.32%、0.33%、0.34%、0.35%、0.36%、0.37%、0.38%、0.39%、0.4%、0.41%、0.42%、0.43%、0.44%、 0.45%、0.46%、0.47%、0.48%、0.49%、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%3%、3.5%、4%、4.5%或5%。
“多分散”是指不同大小的粒子或液滴,其尺寸之间之差异大于或等于20%。
“单分散”是指一集合的粒子或液滴,其尺寸之间之差异小于20%、15%、10%或5%较佳。
“窄尺寸分布”指的是群组粒子的尺寸分布,相较于平均尺寸,小于1%、2%、3%、4%、 5%、6%、7%、8%、9%、10%、15%、20%、25%、30%、35%或40%。
“部分”是指不完整的。在配位基交换的情况下,部分配位基交换是指在一个粒子的表 面配位基有5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、 85%、90%或95%的表面配位基成功地被交换。
术语“膜”,“层”或“片材”是在本发明中是可互换的。
“纳米片”指的是一个二维形状的纳米颗粒,其中所述之纳米片,其尺寸最小的维度的 尺寸与尺寸最大的维度的尺寸之间的比例(纵横比)为至少1.5、至少2、至少2.5、至少3、至少3.5、 至少4、至少4.5、至少5、至少5.5、至少6、至少6.5、至少7、至少7.5、至少8、至少8.5、至少9、 至少9.5或至少10。
“无氧的”是指一种制剂、溶液、薄膜、复合物或者组合物是不含氧分子(O2)的,即氧分子存在于所述之制剂、溶液、薄膜、复合物或组合物内的重量比小于100ppm、10ppm、5ppm、4ppm、 3ppm、2ppm、1ppm、500ppb、300ppb或100ppb。
“无水”或“不含水”是指一种制剂,溶液,薄膜或者是复合物中,不含水分子(H2O),即其中水分子存在于所述之之制剂、溶液、薄膜或复合物类的重量比小于约100ppm、50ppm、10ppm、 5ppm、4ppm、3ppm、2ppm、1ppm、500ppb、300ppb、或100ppb。
“像素间距”是指从一个像素的中心到下一个像素的中心的距离。
“曲率”指的是曲率半径的倒数。
“符合RoHS规范”是指在电子电器设备中使用的材料,关于某些有害物质的使用限制, 符合欧洲议会的2011/65/EU和理事会8之2011年6月指令。
“标准条件”是指一般环境下,温度和压力的标准条件,即273.15K和105帕。
“显示设备”指的是显示图像信号的设备或装置。显示设备或显示设备包含所有可显示 图像、连续的图片或视频的装置,例如:LCD显示器、电视机、投影仪、计算器监视器、个人数字助 理、移动电话、一台笔记本计算机、平板计算机、MP3播放器、CD播放器、DVD播放器、蓝光播放器、 头戴式显示器、眼镜、头盔、帽子、头饰、智能手表、手表手机或智能组件。显示设备的例子并非仅 限制于上述之显示设备。
“初级光”是指由光源提供的光。例如,初级光指的是由光源供给至发光材料的光。
“次级光”是指一个材料受到激发后,经由吸收激发的能量而放射出的光。这理所述之 激发源通常为一光源,即激发光为入射光(或初级光)。例如,次级光指的是由复合材料粒子、发光 材料、或光色转换层中复合材料粒子内之纳米颗粒,受倒入射光激发而发出的光。
“输出光”是指入射光激发一材料后,未被吸收而穿透的入射光,与材料被激发而产生 的刺及光的组合。例如,输出光指的是部分穿透复合材料粒子、发光材料、或光色转换层的入射光, 和前述之次级光的组合。
“周围介质”是指在其中分散着本发明的发光粒子的介质或者其围绕部分或全部所述之 发光粒子的介质。它可以是流体(液体、气体)或固体的主体材料。
【详细说明】
下面的详细描述将在结合附图阅读时将更好地理解。为了说明的目的,所述之粒子中图 示展示的是偏好实施例。然而,本专利申请不局限于所表示的确切布置、结构、特征、实施例和状态。 附图并非按比例绘制,并不是为了限制申请权利范围在描绘的实施例的范围。因此应当理解,在所附 申请权利范围中提及特征时附注之附图标记,这样的标记的目的仅在于协助申请权利范围的理解,不 以任何方式限制本申请权利的范围。
如图1所示,本发明涉及一种粒子1,其包含材料甲11,且所述之粒子1包含至少一个粒子 2,其包含材料乙以及分散在所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3。
如图1所示,本发明涉及一种粒子1,其包含材料甲11,且所述之粒子1包含至少一个粒子 2,其包含材料乙以及分散在所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3。其中,所述之材料甲11和材料 乙21之能隙大于或等于3电子伏特。
如图1所示,本发明涉及一种粒子1,其包含材料甲11,且所述之粒子1包含至少一个粒子 2,其包含材料乙以及分散在所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3。其中,所述之材料甲11和材料 乙21具有能隙大于或等于3电子伏特;并且其中所述之发光粒子1是胶体粒子。
如图1所示,本发明涉及一种发光粒子1,其包含材料甲11,其中所述之发光粒子1包含至 少一个粒子2,其包含材料乙以及分散在所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3。
如图1所示,本发明涉及一种发光粒子1,其包含材料甲11,其中所述之发光粒子1包含至 少一个粒子2,其包含材料乙以及分散在所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3;其中,所述之材料 甲11和材料乙21具有的能隙大于或等于3电子伏特。
如图1所示,本发明涉及一种发光粒子1,其包含材料甲11,其中所述之发光粒子1包含至 少一个粒子2,其包含材料乙以及分散在所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3;其中,所述之材料 甲11和材料乙21具有的能隙大于或等于3电子伏特;并且其中所述之发光粒子1是胶体粒子。
所述之至少一个粒子2在材料甲11中的封裝,可提升对所述之纳米颗粒3之保护,该保护 包括对外在分子物种或流体(液体或气体)扩散至纳米颗粒3之表面,特别是劣化物种如O2和H2O。材 料甲11可做为针对外在分子物种或流体的辅助阻挡层,其可能损害至少一种纳米颗粒3之表面的属性。
因其能隙大于或等于3eV,材料甲11和材料乙21对于紫外线和蓝光是光学透明的。
纳米颗粒3之“双重封裝”具有若干优点:i)可让纳米颗粒3之表面钝化,从而更好地保 护所述之纳米颗粒3对于温度,环境变化和恶化的物种,如水和氧气,所造成的影响,因而防止所述 之纳米颗粒3之劣化;ii)对于发光纳米颗粒3,有助于防止光致发光量子产率下降和由于环境的相 互作用下光致发光的降低;iii)使得光源的光和所述之纳米颗粒3被基发所产生的光被散射。
本发明的发光粒子1可以很容易地根据所选择的材料甲和材料乙(11,21)来符合RoHS规 范。藉此可获得符合欧盟ROHS规范的粒子,且同时保留所封裝的纳米颗粒的性质,尤其当所述之纳米 颗粒本身不符合RoHS规范时。
根据一个实施例,发光粒子1是可在大气下使用的。本实施例可使所述之发光粒子可以容 易被操作、运输和使用,例如在光电装置中。
根据一个实施例,发光粒子1与一般微影制程兼容。本实施例对于所述之发光粒子1在某 些装置使用是特别有利的,诸如光电装置。
根据一个实施例,发光粒子1是胶体粒子。
根据一个实施例,发光粒子1不包含球形多孔颗粒,偏好的发光粒子1其中心不包含球形 多孔颗粒。
根据一个实施例,发光粒子1不包含球形多孔颗粒,其特征在于纳米颗粒3与所述之球形 多孔颗粒表面是相连接的。
根据一个实施例,发光粒子1不包含和纳米颗粒3具有相反电子电荷的颗粒。
根据一个实施例,发光粒子1是在水性溶剂,有机溶剂和/或它们的混合物中可分散的。
根据一个实施例,发光粒子1不包含有机分子或聚合物链。
根据一个实施例,发光粒子1是荧光的。
根据一个实施例,发光粒子1是磷光的。
根据一个实施例,发光粒子1是电致发光的。
根据一个实施例,发光粒子1是化学发光的。
根据一个实施例,发光粒子1是摩擦发光的。
根据一个实施例,发光粒子1之发光特性是对外部压力的变化敏感的。在本实施例中,“敏 感”的意思是其发光特性可以通过外部的压力变化做调整。
根据一个实施例,发光粒子1之发射峰波长是对外部压力的变化敏感的。在本实施例中, “敏感”的意思是其发射峰波长可以通过外部的压力变化做调整。
根据一个实施例,发光粒子1之发光光谱半高宽是对外部压力的变化敏感的。在本实施例 中,“敏感”的意思是其发光光谱半高宽可以通过外部的压力变化做调整。
根据一个实施例,发光粒子1之光致发光量子产率(PLQY)发光特性是对外部压力的变化 敏感的。在本实施例中,“敏感”的意思是其光致发光量子产率(PLQY)可以通过外部的压力变化做 调整。
根据一个实施例,发光粒子1之发光特性是对外部温度的变化敏感的。在本实施例中,“敏 感”的意思是其发光特性可以通过外部的温度变化做调整。
根据一个实施例,发光粒子1之发射峰波长是对外部温度的变化敏感的。在本实施例中, “敏感”的意思是其发射峰波长可以通过外部的温度变化做调整。
根据一个实施例,发光粒子1之发光光谱半高宽是对外部温度的变化敏感的。在本实施例 中,“敏感”的意思是其发光光谱半高宽可以通过外部的温度变化做调整。
根据一个实施例,发光粒子1之光致发光量子产率(PLQY)发光特性是对外部温度的变化 敏感的。在本实施例中,“敏感”的意思是其光致发光量子产率(PLQY)可以通过外部的温度变化做 调整。
根据一个实施例,发光粒子1之发光特性是对外部pH值的变化敏感的。
根据一个实施例,发光粒子1之发射峰波长是对外部pH值的变化敏感的。在本实施例中, “敏感”的意思是其发射峰波长可以通过外部的pH值变化做调整。
根据一个实施例,发光粒子1之发光光谱半高宽是对外部pH值的变化敏感的。在本实施例 中,“敏感”的意思是其发光光谱半高宽可以通过外部的pH值变化做调整。
根据一个实施例,发光粒子1之光致发光量子产率(PLQY)发光特性是对外部pH值的变化 敏感的。在本实施例中,“敏感”的意思是其光致发光量子产率(PLQY)可以通过外部的pH值变化做 调整。
根据一个实施例,发光粒子1包含至少一个粒子2,其发射峰波长对外部温度变化是敏感 的;和至少一个粒子2,其发射峰波长对外部的温度变化是较不或非敏感的。在本实施例中,“敏感” 是指该发射峰波长可以因外部温度变化而被改变,即,发射峰的波长可以减短或增长。这个实施例应 用于温度传感器中是特别有利的。
根据一个实施例,发光粒子1之发射光谱具有与至少一个发射峰,其中,所述之发射峰的 发射峰的波长为400纳米到50微米。
根据一个实施例,发光粒子1具有与至少一个发射峰的发射光谱,其中,所述之发射峰的 发射峰的波长为400纳米至500纳米。在本实施例中,发光粒子1发出蓝色光。
根据一个实施例,发光粒子1之发射光谱具有与至少一个发射峰,其中,所述之发射峰的 发射峰的波长范围从500纳米至560纳米,更偏好之范围为515纳米至545纳米。在本实施例中,发光粒 子1发出绿色光。
根据一个实施例,发光粒子1之发射光谱具有与至少一个发射峰,其中,所述之发射峰的 发射峰的波长范围从560纳米至590纳米处。在本实施例中,发光粒子1发出黄色光。
根据一个实施例,发光粒子1之发射光谱具有与至少一个发射峰,其中,所述之发射峰的 发射峰的波长范围从590纳米至750纳米,更偏好之范围为610至650纳米。在本实施例中,发光粒子1 发出红色光。
根据一个实施例,发光粒子1之发射光谱具有与至少一个发射峰,其中,所述之发射峰的 发射峰的波长范围从750纳米至50微米。在本实施例中,发光粒子1发出0近红外线,中红外线或红外 光。
根据一个实施例,发光粒子1之发射光谱具有与至少一个发射峰,其半高宽小于90纳米、 80纳米、70纳米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,发光粒子1之发射光谱具有与至少一个发射峰,其半高宽严格低于40 纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,发光粒子1之发射光谱具有与至少一个发射峰,其四分之一高宽小于90 纳米、80纳米、70纳米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,发光粒子1之发射光谱具有与至少一个发射峰,其四分之一高宽严格低 于90纳米、80纳米、70纳米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,发光粒子1之光致发光量子产率(PLQY)为至少5%、10%、15%、20%、 25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、99%或100%。
根据一个实施例,发光粒子1吸收波长大于50微米、40微米、30微米、20微米、10微米、 1微米、950纳米、900纳米、850纳米、800纳米、750纳米、700纳米、650纳米、600纳米、550纳米、 500纳米、450纳米、400纳米、350纳米、300纳米、250纳米或小于200纳米的入射光。
根据一个实施例,发光粒子1之平均荧光寿命至少为0.1奈秒、0.2奈秒、0.3奈秒、0.4奈秒、0.5奈秒、0.6奈秒、0.7奈秒、0.8奈秒、0.9奈秒、1奈秒、2奈秒、3奈秒、4 奈秒、5奈秒、6奈秒、7奈秒、8奈秒、9奈秒、10奈秒、11奈秒、12奈秒、13奈秒、14奈 秒、15奈秒、16奈秒、17奈秒、18奈秒、19奈秒、20奈秒、21奈秒、22奈秒、23奈秒、 24奈秒、25奈秒、26奈秒、27奈秒、28奈秒、29奈秒、30奈秒、31奈秒、32奈秒、33奈 秒、34奈秒、35奈秒、36奈秒、37奈秒、38奈秒、39奈秒、40奈秒、41奈秒、42奈秒、 43奈秒、44奈秒、45奈秒、46奈秒、47奈秒、48奈秒、49奈秒、50奈秒、100奈秒、150 奈秒、200奈秒、250奈秒、300奈秒、350奈秒、400奈秒、450奈秒、500奈秒、550奈秒、 600奈秒、650奈秒、700奈秒、750奈秒、800奈秒、850奈秒、900奈秒、950奈秒、或 1微秒。
根据一个实施例,发光粒子1在平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、 150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、 500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、或100kW.cm-2之脉冲光下,在至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、 7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000、19000、 20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、31000、32000、 33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、44000、45000、 46000、47000、48000、49000或50000小时后,其光致发光量子产率(PLQY)下降小于90%、80%、70%、 60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、或0%。
根据一个实施例,发光粒子1在光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、 100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、 60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、 150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、 500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、或100kW.cm-2之脉冲光或连续光下,在至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、 6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000、 19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、31000、 32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、44000、 45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,其光致发光量子产率(PLQY)下降小于90%、 80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、或0%的。
根据一个实施例,发光粒子1在平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、 150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、 500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、或100kW.cm-2之脉冲光下,在至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、 7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000、19000、 20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、44000、45000、 46000、47000、48000、49000或50000小时后,其FCE下降小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、或0%。
根据一个实施例,发光粒子1在光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、 100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、 60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、 150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、 500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、或100kW.cm-2之脉冲光或连续光下,在至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、 6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000、 19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、31000、 32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、44000、 45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,其FCE下降小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、或0%。
根据一个实施例,发光粒子1具有的尺寸大于50纳米。
根据一个实施例,发光粒子1之尺寸为至少50纳米、60纳米、70纳米、80纳米、100纳米、 110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、180纳米、190纳米、200纳米、 210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、 350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、800纳米、 850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5微米、5微 米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5 微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5 微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5 微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、25.5 微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5 微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5 微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5 微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5 微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5 微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5 微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5 微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5 微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5 微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5 微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5 微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5 微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5 微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5 微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、 200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450微米、500微米、550微米、600微米、650微米、 700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,发光粒子1之群组的平均尺寸为至少50纳米、60纳米、70纳米、80纳米、 100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、180纳米、190纳米、 200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、 300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、 800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5 微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10 微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、 15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、 20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、 25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、 30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、 35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、 40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、 45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、 50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、 55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、 60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、 65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、 70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、 75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、 80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、 85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、 90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、 95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、 100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450微米、500微米、550微米、600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,发光粒子1之最大尺寸为至少50纳米、60纳米、70纳米、80纳米、100 纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、180纳米、190纳米、 200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、 300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、 800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5 微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10 微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、 15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、 20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、 25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、 30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、 35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、 40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、 45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、 50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、 55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、 60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、 65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、 70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、 75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、 80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、 85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、 90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、 95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、 100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450微米、500微米、550微米、600微米、 650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,发光粒子1之最小尺寸为至少50纳米、60纳米、70纳米、80纳米、100 纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、180纳米、190纳米、 200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、 300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、 800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5 微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10 微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、 15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、 20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、 25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、 30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、 35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、 40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、 45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、 50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、 55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、 60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、 65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、 70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、 75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、 80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、 85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、 90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、 95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、 100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450微米、500微米、550微米、600微米、 650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,发光粒子1之最小尺寸与其最大尺寸之间的比例(纵横比)为至少为1.5、 至少2、至少2.5、至少3个、至少3.5、至少4、至少4.5、至少5、至少5.5、至少6、至少6.5、 至少7、至少7.5、至少8、至少8.5、至少9、至少9.5、至少10、至少10.5、至少11、至少11.5、至少12、至少12.5、至少13、至少13.5、至少14、至少14.5、至少15、至少15.5、至 少16、至少16.5、至少17、至少17.5、至少18、至少18.5、至少19、至少19.5、至少20、至 少25、至少30、至少35、至少40、至少45、至少50、至少55、至少60、至少65、至少70、至 少75、至少80、至少85、至少90、至少95、至少100、至少150、至少200、至少250、至少300、 至少350、至少400、至少450、至少500、至少550、至少600、至少650、至少700、至少750、至少800、 至少850、至少900、至少950、或至少1000。
根据一个实施例,发光粒子1之平均尺寸为至少5纳米、10纳米、20纳米、30纳米、40纳 米、50纳米、60纳米、70纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120之纳米、130纳米、140纳米、150纳 米、160纳米、170纳米、180纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250 纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、 1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、 7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5 微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5 微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5 微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5 微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5 微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5 微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5 微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5 微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5 微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5 微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5 微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5 微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5 微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5 微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5 微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5 微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5 微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5 微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、 400微米、450微米、500微米、550微米、600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、 900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,发光粒子1具有的最小曲率至少为200μm-1、100μm-1、66.6μm-1、50μm-1、 33.3μm-1、28.6μm-1、25μm-1、20μm-1、18.2μm-1、16.7μm-1、15.4μm-1、14.3μm-1、13.3μm-1、12.5μm-1、11.8μm-1、11.1μm-1、10.5μm-1、10μm-1、9.5μm-1、9.1μm-1、8.7μm-1、8.3μm-1、8μm-1、7.7μm-1、7.4μm-1、7.1μm-1、6.9μm-1、6.7μm-1、5.7μm-1、5μm-1、4.4μm-1、4μm-1、3.6μm-1、 3.3μm-1、3.1μm-1、2.9μm-1、2.7μm-1、2.5μm-1、2.4μm-1、2.2μm-1、2.1μm-1、2μm-1、1.3333μm-1、 0.8μm-1、0.6666μm-1、0.5714μm-1、0.5μm-1、0.4444μm-1、0.4μm-1、0.3636μm-1、0.3333μm-1、 0.3080μm-1、0.2857μm-1、0.2667μm-1、0.25μm-1、0.2353μm-1、0.2222μm-1、0.2105μm-1、0.2μm-1、0.1905μm-1、0.1818μm-1、0.1739μm-1、0.1667μm-1、0.16μm-1、0.1538μm-1、0.1481μm-1、0.1429μm-1、0.1379μm-1、0.1333μm-1、0.1290μm-1、0.125μm-1、0.1212μm-1、0.1176μm-1、0.1176μm-1、0.1143μm-1、0.1111μm-1、0.1881μm-1、0.1053μm-1、0.1026μm-1、0.1μm-1、0.0976μm-1、0.9524μm-1、0.0930μm-1、0.0909μm-1、0.0889μm-1、0.870μm-1、0.0851μm-1、0.0833μm-1、0.0816μm-1、0.08μm-1、 0.0784μm-1、0.0769μm-1、0.0755μm-1、0.0741μm-1、0.0727μm-1、0.0714μm-1、0.0702μm-1、0.0690 μm-1、0.0678μm-1、0.0667μm-1、0.0656μm-1、0.0645μm-1、0.0635μm-1、0.0625μm-1、0.0615μm-1、 0.0606μm-1、0.0597μm-1、0.0588μm-1、0.0580μm-1、0.0571μm-1、0.0563μm-1、0.0556μm-1、0.0548 μm-1、0.0541μm-1、0.0533μm-1、0.0526μm-1、0.0519μm-1、0.0513μm-1、0.0506μm-1、0.05μm-1、 0.0494μm-1、0.0488μm-1、0.0482μm-1、0.0476μm-1、0.0471μm-1、0.0465μm-1、0.0460μm-1、0.0455 μm-1、0.0450μm-1、0.0444μm-1、0.0440μm-1、0.0435μm-1、0.0430μm-1、0.0426μm-1、0.0421μm-1、 0.0417μm-1、0.0412μm-1、0.0408μm-1、0.0404μm-1、0.04μm-1、0.0396μm-1、0.0392μm-1、0.0388 μm-1、0.0385μm-1;0.0381μm-1、0.0377μm-1、0.0374μm-1、0.037μm-1、0.0367μm-1、0.0364μm-1、 0.0360μm-1、0.0357μm-1、0.0354μm-1、0.0351μm-1、0.0348μm-1、0.0345μm-1、0.0342μm-1、0.0339 μm-1、0.0336μm-1、0.0333μm-1、0.0331μm-1、0.0328μm-1、0.0325μm-1、0.0323μm-1、0.032μm-1、 0.0317μm-1、0.0315μm-1、0.0312μm-1、0.031μm-1、0.0308μm-1、0.0305μm-1、0.0303μm-1、0.0301 μm-1、0.03μm-1、0.0299μm-1、0.0296μm-1、0.0294μm-1、0.0292μm-1、0.029μm-1、0.0288μm-1、 0.0286μm-1、0.0284μm-1、0.0282μm-1、0.028μm-1、0.0278μm-1、0.0276μm-1、0.0274μm-1、0.0272 μm-1;0.0270μm-1、0.0268μm-1、0.02667μm-1、0.0265μm-1、0.0263μm-1、0.0261μm-1、0.026μm-1、 0.0258μm-1、0.0256μm-1、0.0255μm-1、0.0253μm-1、0.0252μm-1、0.025μm-1、0.0248μm-1、0.0247 μm-1、0.0245μm-1、0.0244μm-1、0.0242μm-1、0.0241μm-1、0.024μm-1、0.0238μm-1、0.0237μm-1、 0.0235μm-1、0.0234μm-1、0.0233μm-1、0.231μm-1、0.023μm-1、0.0229μm-1、0.0227μm-1、0.0226 μm-1、0.0225μm-1、0.0223μm-1、0.0222μm-1、0.0221μm-1、0.022μm-1、0.0219μm-1、0.0217μm-1、 0.0216μm-1、0.0215μm-1、0.0214μm-1、0.0213μm-1、0.0212μm-1、0.0211μm-1、0.021μm-1、0.0209 μm-1、0.0208μm-1、0.0207μm-1、0.0206μm-1、0.0205μm-1、0.0204μm-1、0.0203μm-1、0.0202μm-1、 0.0201μm-1、0.02μm-1或0.002μm-1。
根据一个实施例,一群组的发光粒子1中,所述之发光粒子1是多分散的。
根据一个实施例,一群组的发光粒子1中,所述之发光粒子是1单分散的。
根据一个实施例,一群组的发光粒子1中,所述之发光粒子1具有窄的粒度分布。
根据一个实施例,一群组的发光粒子1中,所述之发光粒子1是不聚集的。
根据一个实施例,发光粒子1之表面粗糙度,相较于所述之发光粒子1之最大尺寸,小于 或等于0%、0.0001%、0.0002%、0.0003%、0.0004%、0.0005%、0.0006%、0.0007%、0.0008%、0.0009%、 0.001%、0.002%、0.003%、0.004%、0.005%、0.006%、0.007%、0.008%、0.009%、0.01%、0.02%、 0.03%、0.04%、0.05%、0.06%、0.07%、0.08%、0.09%、0.1%、0.11%、0.12%、0.13%、0.14%、0.15%、 0.16%、0.17%、0.18%、0.19%、0.2%、0.21%、0.22%、0.23%、0.24%、0.25%、0.26%、0.27%、0.28%、 0.29%、0.3%、0.31%、0.32%、0.33%、0.34%、0.35%、0.36%、0.37%、0.38%、0.39%、0.4%、0.41%、 0.42%、0.43%、0.44%、0.45%、0.46%、0.47%、0.48%、0.49%、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%3%、3.5%、4%、4.5%或5%。意思是所述之发光粒子1之表面是完全平滑的。
根据一个实施例,发光粒子1之表面粗糙度,对于其最大尺寸,是小于或等于0.5%,意思 是所述之表面发光粒子1是完全平滑的。
根据一个实施例,发光粒子1具有球形形状、卵形形状、圆盘状、圆柱状、一个面形、六 边形形状、三角形形状、立方体形状或血小板的形状。
根据一个实施例,发光粒子1具有覆盆子形状、棱柱形状、多面体形、雪花状、花形、刺 的形状、半球形状、圆锥形状、海胆状、丝状的形状、双凹圆盘状、蜗杆状、树形状、枝晶形状、项 链形状、链形或衬套的形状。
根据一个实施例,发光粒子1具有球形形状或发光粒子1是珠。
根据一个实施例,发光粒子1是中空的,即发光粒子1是中空珠子状。
根据一个实施例,发光粒子1不具有核/壳结构。
根据一个实施例,发光粒子1具有核/壳结构如所描述的下文中。
根据一个实施例,发光粒子1不是纤维。
根据一个实施例,发光粒子1不是具有未定义形状的网状。
根据一个实施例,发光粒子1不是宏观一块玻璃。在本实施例中,一块玻璃是指通过例如 切割或者使用模具,从更大的实体玻璃获得的一块玻璃。根据一个实施例,一块玻璃其中一个维度的 一个尺寸至少超过1毫米。
根据一个实施例,发光粒子1非通过减小材料甲11之尺寸而获得的。例如,发光的粒子1 并非是由切割、研磨,亦非经由利用加速的原子、分子或电子蚀刻或通过任何其他方法,从一整块的 材料甲11获得的。
根据一个实施例,发光粒子1非由研磨较大粒子或通过喷涂粉末获得。
根据一个实施例,发光粒子1不是一块掺杂有纳米颗粒3之纳米多孔玻璃。
根据一个实施例,发光粒子1不是玻璃整一整块玻璃料。
根据一个实施例,球形发光粒子1具有的直径为至少50纳米、60纳米、70纳米、80纳米、 100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、180纳米、190纳米、 200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、 300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、 800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5 微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10 微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、 15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、 20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、 25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、 35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、 40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、 45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、 50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、 55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、 60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、 65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、 70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、 75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、 80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、 85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、 90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、 95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、 100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450微米、500微米、550微米、600微米、 650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,一群组的球形发光粒子1之平均直径为至少50纳米、60纳米、70纳米、 80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、180纳米、 190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、 290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、 750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4 微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5 微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5 微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5 微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5 微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5 微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5 微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5 微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5 微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5 微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5 微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5 微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5 微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5 微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5 微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5 微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5 微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5 微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5 微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5 微米、100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450微米、500微米、550微米、 600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,一群组的球形发光粒子1之平均直径之偏差值小于或等于0.01%、0.02%、 0.03%、0.04%、0.05%、0.06%、0.07%、0.08%、0.09%、0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%、0.6%、0.7%、 0.8%、0.9%、1%、1.1%、1.2%、1.3%、1.4%、1.5%、1.6%、1.7%、1.8%、1.9%、2%、2.1%、2.2%、2.3%、 2.4%、2.5%、2.6%、2.7%、2.8%、2.9%、3%、3.1%、3.2%、3.3%、3.4%、3.5%、3.6%、3.7%、3.8%、 3.9%、4%、4.1%、4.2%、4.3%、4.4%、4.5%、4.6%、4.7%、4.8%、4.9%、5%、5.1%、5.2%、5.3%、 5.4%、5.5%、5.6%、5.7%、5.8%、5.9%、6%、6.1%、6.2%、6.3%、6.4%、6.5%、6.6%、6.7%、6.8%、 6.9%、7%、7.1%、7.2%、7.3%、7.4%、7.5%、7.6%、7.7%、7.8%、7.9%、8%、8.1%、8.2%、8.3%、 8.4%、8.5%、8.6%、8.7%、8.8%、8.9%、9%、9.1%、9.2%、9.3%、9.4%、9.5%、9.6%、9.7%、9.8%、 9.9%、10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、85%、90%、95%、100%、105%、110%、115%、120%、 125%、130%、135%、140%、145%、150%、155%、160%、165%、170%、175%、180%、185%、190%、195% 或200%。
根据一个实施例,球形发光粒子1具有的最小曲率至少为200μm-1、100μm-1、66.6μm-1、 50μm-1、33.3μm-1、28.6μm-1、25μm-1、20μm-1、18.2μm-1、16.7μm-1、15.4μm-1、14.3μm-1、13.3μm-1、12.5μm-1、11.8μm-1、11.1μm-1、10.5μm-1、10μm-1、9.5μm-1、9.1μm-1、8.7μm-1、8.3μm-1、 8μm-1、7.7μm-1、7.4μm-1、7.1μm-1、6.9μm-1、6.7μm-1、5.7μm-1、5μm-1、4.4μm-1、4μm-1、3.6 μm-1、3.3μm-1、3.1μm-1、2.9μm-1、2.7μm-1、2.5μm-1、2.4μm-1、2.2μm-1、2.1μm-1、2μm-1、1.3333 μm-1、0.8μm-1、0.6666μm-1、0.5714μm-1、0.5μm-1、0.4444μm-1、0.4μm-1、0.3636μm-1、0.3333μm-1、 0.3080μm-1、0.2857μm-1、0.2667μm-1、0.25μm-1、0.2353μm-1、0.2222μm-1、0.2105μm-1、0.2μm-1、0.1905μm-1、0.1818μm-1、0.1739μm-1、0.1667μm-1、0.16μm-1、0.1538μm-1、0.1481μm-1、0.1429μm-1、0.1379μm-1、0.1333μm-1、0.1290μm-1、0.125μm-1、0.1212μm-1、0.1176μm-1、0.1176μm-1、0.1143μm-1、0.1111μm-1、0.1881μm-1、0.1053μm-1、0.1026μm-1、0.1μm-1、0.0976μm-1、0.9524μm-1、 0.0930μm-1、0.0909μm-1、0.0889μm-1、0.870μm-1、0.0851μm-1、0.0833μm-1、0.0816μm-1、0.08μm-1、 0.0784μm-1、0.0769μm-1、0.0755μm-1、0.0741μm-1、0.0727μm-1、0.0714μm-1、0.0702μm-1、0.0690 μm-1、0.0678μm-1、0.0667μm-1、0.0656μm-1、0.0645μm-1、0.0635μm-1、0.0625μm-1、0.0615μm-1、0.0606μm-1、0.0597μm-1、0.0588μm-1、0.0580μm-1、0.0571μm-1、0.0563μm-1、0.0556μm-1、0.0548 μm-1、0.0541μm-1、0.0533μm-1、0.0526μm-1、0.0519μm-1、0.0513μm-1、0.0506μm-1、0.05μm-1、 0.0494μm-1、0.0488μm-1、0.0482μm-1、0.0476μm-1、0.0471μm-1、0.0465μm-1、0.0460μm-1、0.0455 μm-1、0.0450μm-1、0.0444μm-1、0.0440μm-1、0.0435μm-1、0.0430μm-1、0.0426μm-1、0.0421μm-1、 0.0417μm-1、0.0412μm-1、0.0408μm-1、0.0404μm-1、0.04μm-1、0.0396μm-1、0.0392μm-1、0.0388 μm-1、0.0385μm-1;0.0381μm-1、0.0377μm-1、0.0374μm-1、0.037μm-1、0.0367μm-1、0.0364μm-1、 0.0360μm-1、0.0357μm-1、0.0354μm-1、0.0351μm-1、0.0348μm-1、0.0345μm-1、0.0342μm-1、0.0339 μm-1、0.0336μm-1、0.0333μm-1、0.0331μm-1、0.0328μm-1、0.0325μm-1、0.0323μm-1、0.032μm-1、 0.0317μm-1、0.0315μm-1、0.0312μm-1、0.031μm-1、0.0308μm-1、0.0305μm-1、0.0303μm-1、0.0301 μm-1、0.03μm-1、0.0299μm-1、0.0296μm-1、0.0294μm-1、0.0292μm-1、0.029μm-1、0.0288μm-1、 0.0286μm-1、0.0284μm-1、0.0282μm-1、0.028μm-1、0.0278μm-1、0.0276μm-1、0.0274μm-1、0.0272 μm-1;0.0270μm-1、0.0268μm-1、0.02667μm-1、0.0265μm-1、0.0263μm-1、0.0261μm-1、0.026μm-1、 0.0258μm-1、0.0256μm-1、0.0255μm-1、0.0253μm-1、0.0252μm-1、0.025μm-1、0.0248μm-1、0.0247 μm-1、0.0245μm-1、0.0244μm-1、0.0242μm-1、0.0241μm-1、0.024μm-1、0.0238μm-1、0.0237μm-1、 0.0235μm-1、0.0234μm-1、0.0233μm-1、0.231μm-1、0.023μm-1、0.0229μm-1、0.0227μm-1、0.0226 μm-1、0.0225μm-1、0.0223μm-1、0.0222μm-1、0.0221μm-1、0.022μm-1、0.0219μm-1、0.0217μm-1、 0.0216μm-1、0.0215μm-1、0.0214μm-1、0.0213μm-1、0.0212μm-1、0.0211μm-1、0.021μm-1、0.0209 μm-1、0.0208μm-1、0.0207μm-1、0.0206μm-1、0.0205μm-1、0.0204μm-1、0.0203μm-1、0.0202μm-1、 0.0201μm-1、0.02μm-1或0.002μm-1。
根据一个实施例,一群组的球形发光粒子1具有的最小曲率至少为200μm-1、100μm-1、 66.6μm-1、50μm-1、33.3μm-1、28.6μm-1、25μm-1、20μm-1、18.2μm-1、16.7μm-1、15.4μm-1、14.3μm-1、13.3μm-1、12.5μm-1、11.8μm-1、11.1μm-1、10.5μm-1、10μm-1、9.5μm-1、9.1μm-1、8.7μm-1、8.3μm-1、8μm-1、7.7μm-1、7.4μm-1、7.1μm-1、6.9μm-1、6.7μm-1、5.7μm-1、5μm-1、4.4μm-1、4 μm-1、3.6μm-1、3.3μm-1、3.1μm-1、2.9μm-1、2.7μm-1、2.5μm-1、2.4μm-1、2.2μm-1、2.1μm-1、 2μm-1、1.3333μm-1、0.8μm-1、0.6666μm-1、0.5714μm-1、0.5μm-1、0.4444μm-1、0.4μm-1、0.3636μm-1、0.3333μm-1、0.3080μm-1、0.2857μm-1、0.2667μm-1、0.25μm-1、0.2353μm-1、0.2222μm-1、0.2105μm-1、0.2μm-1、0.1905μm-1、0.1818μm-1、0.1739μm-1、0.1667μm-1、0.16μm-1、0.1538μm-1、0.1481 μm-1、0.1429μm-1、0.1379μm-1、0.1333μm-1、0.1290μm-1、0.125μm-1、0.1212μm-1、0.1176μm-1、 0.1176μm-1、0.1143μm-1、0.1111μm-1、0.1881μm-1、0.1053μm-1、0.1026μm-1、0.1μm-1、0.0976 μm-1、0.9524μm-1、0.0930μm-1、0.0909μm-1、0.0889μm-1、0.870μm-1、0.0851μm-1、0.0833μm-1、 0.0816μm-1、0.08μm-1、0.0784μm-1、0.0769μm-1、0.0755μm-1、0.0741μm-1、0.0727μm-1、0.0714 μm-1、0.0702μm-1、0.0690μm-1、0.0678μm-1、0.0667μm-1、0.0656μm-1、0.0645μm-1、0.0635μm-1、 0.0625μm-1、0.0615μm-1、0.0606μm-1、0.0597μm-1、0.0588μm-1、0.0580μm-1、0.0571μm-1、0.0563μm-1、0.0556μm-1、0.0548μm-1、0.0541μm-1、0.0533μm-1、0.0526μm-1、0.0519μm-1、0.0513 μm-1、0.0506μm-1、0.05μm-1、0.0494μm-1、0.0488μm-1、0.0482μm-1、0.0476μm-1、0.0471μm-1、 0.0465μm-1、0.0460μm-1、0.0455μm-1、0.0450μm-1、0.0444μm-1、0.0440μm-1、0.0435μm-1、0.0430 μm-1、0.0426μm-1、0.0421μm-1、0.0417μm-1、0.0412μm-1、0.0408μm-1、0.0404μm-1、0.04μm-1、 0.0396μm-1、0.0392μm-1、0.0388μm-1、0.0385μm-1;0.0381μm-1、0.0377μm-1、0.0374μm-1、0.037μm-1、 0.0367μm-1、0.0364μm-1、0.0360μm-1、0.0357μm-1、0.0354μm-1、0.0351μm-1、0.0348μm-1、0.0345 μm-1、0.0342μm-1、0.0339μm-1、0.0336μm-1、0.0333μm-1、0.0331μm-1、0.0328μm-1、0.0325μm-1、 0.0323μm-1、0.032μm-1、0.0317μm-1、0.0315μm-1、0.0312μm-1、0.031μm-1、0.0308μm-1、0.0305 μm-1、0.0303μm-1、0.0301μm-1、0.03μm-1、0.0299μm-1、0.0296μm-1、0.0294μm-1、0.0292μm-1、 0.029μm-1、0.0288μm-1、0.0286μm-1、0.0284μm-1、0.0282μm-1、0.028μm-1、0.0278μm-1、0.0276 μm-1、0.0274μm-1、0.0272μm-1;0.0270μm-1、0.0268μm-1、0.02667μm-1、0.0265μm-1、0.0263μm-1、 0.0261μm-1、0.026μm-1、0.0258μm-1、0.0256μm-1、0.0255μm-1、0.0253μm-1、0.0252μm-1、0.025 μm-1、0.0248μm-1、0.0247μm-1、0.0245μm-1、0.0244μm-1、0.0242μm-1、0.0241μm-1、0.024μm-1、 0.0238μm-1、0.0237μm-1、0.0235μm-1、0.0234μm-1、0.0233μm-1、0.231μm-1、0.023μm-1、0.0229μm-1、 0.0227μm-1、0.0226μm-1、0.0225μm-1、0.0223μm-1、0.0222μm-1、0.0221μm-1、0.022μm-1、0.0219 μm-1、0.0217μm-1、0.0216μm-1、0.0215μm-1、0.0214μm-1、0.0213μm-1、0.0212μm-1、0.0211μm-1、 0.021μm-1、0.0209μm-1、0.0208μm-1、0.0207μm-1、0.0206μm-1、0.0205μm-1、0.0204μm-1、0.0203μm-1、0.0202μm-1、0.0201μm-1、0.02μm-1或0.002μm-1。
根据一个实施例,球形发光粒子1之曲率没有偏差,即所述之发光粒子1具有完美的球形 形状。此完美的球形可避面光散射的强度的浮动。
根据一个实施例,球形发光粒子1之曲率,沿着所述之球形发光粒子1之表面,可具有偏 差小于或等于0.01%、0.02%、0.03%、0.04%、0.05%、0.06%、0.07%、0.08%、0.09%、0.1%、0.2%、 0.3%、0.4%、0.5%、0.6%、0.7%、0.8%、0.9%、1%、1.1%、1.2%、1.3%、1.4%、1.5%、1.6%、1.7%、 1.8%、1.9%、2%、2.1%、2.2%、2.3%、2.4%、2.5%、2.6%、2.7%、2.8%、2.9%、3%、3.1%、3.2%、3.3%、 3.4%、3.5%、3.6%、3.7%、3.8%、3.9%、4%、4.1%、4.2%、4.3%、4.4%、4.5%、4.6%、4.7%、4.8%、 4.9%、5%、5.1%、5.2%、5.3%、5.4%、5.5%、5.6%、5.7%、5.8%、5.9%、6%、6.1%、6.2%、6.3%、6.4%、6.5%、6.6%、6.7%、6.8%、6.9%、7%、7.1%、7.2%、7.3%、7.4%、7.5%、7.6%、7.7%、7.8%、 7.9%、8%、8.1%、8.2%、8.3%、8.4%、8.5%、8.6%、8.7%、8.8%、8.9%、9%、9.1%、9.2%、9.3%、 9.4%、9.5%、9.6%、9.7%、9.8%、9.9%或10%。
在包含相同数量的粒子2之情况下,发光粒子1之平均粒径小于1μm,与包含相同数量的 粒子2之较大的粒子,具有几个优点:i)相较更大的粒子能增加光散射率;ii)相较更大的粒子,当 它们被分散在溶剂中时,能形成更稳定的胶态悬浮液;iii)能够与一个尺寸至少100纳米的像素兼容。
在包含相同数量的粒子2之情况下,发光粒子1大于1μm,相较于较小的粒子,具有几个 优点:i)相较更小的粒子能减少粒子的光散射;ii)具有回音壁波模式(whispering-gallery wave modes);iii)能够与一个尺寸大于或等于1微米的像素兼容;ⅳ)增加所述之发光粒子1内部的粒子2 之间的平均距离,从而获得更好的热传导效率,v)增加所述之发光粒子1内部的粒子2和所述之发光 粒子1之表面之间的平均距离,从而更好地抵抗该粒子2之氧化或延迟与从所述之发光粒子1外部渗透 进来的化学物质导致的化学反应或氧化;vi)与较小的发光粒子1相比,提高发光粒子1中所包含的粒 子2与发光粒子1本身之间的质量比,从而降低经受ROHS标准界定的化学元素的质量浓度,从而更容易 符合ROHS规范。
根据一个实施例,发光粒子1是符合RoHS规范。
根据一个实施例,发光粒子1包含小于10ppm、小于20ppm、小于30ppm、小于40ppm、小于 50ppm、小于100ppm、小于150ppm、小于200ppm、小于250ppm、小于300ppm、小于350ppm、小于400ppm、 小于450ppm、小于500ppm、小于550ppm、小于600ppm、小于650ppm、小于700ppm、小于750ppm、小于 800ppm、小于850ppm、小于900ppm、小于950ppm、小于1000ppm之重量的镉。
根据一个实施例,发光粒子1包含小于10ppm、小于20ppm、小于30ppm、小于40ppm、小于 50ppm、小于100ppm、小于150ppm、小于200ppm、小于250ppm、小于300ppm、小于350ppm、小于400ppm、 小于450ppm、小于500ppm、小于550ppm、小于600ppm、小于650ppm、小于700ppm、小于750ppm、小于 800ppm、小于850ppm、小于900ppm、小于950ppm、小于1000ppm、小于2000ppm、小于3000ppm、小 于4000ppm、小于5000ppm、小于6000ppm、小于7000ppm、小于8000ppm、小于9000ppm、小于10000ppm 之重量的铅。
根据一个实施例,发光粒子1包含小于10ppm、小于20ppm、小于30ppm、小于40ppm、小于 50ppm、小于100ppm、小于150ppm、小于200ppm、小于250ppm、小于300ppm、小于350ppm、小于400ppm、 小于450ppm、小于500ppm、小于550ppm、小于600ppm、小于650ppm、小于700ppm、小于750ppm、小于 800ppm、小于850ppm、小于900ppm、小于950ppm、小于1000ppm、小于2000ppm、小于3000ppm、小 于4000ppm、小于5000ppm、小于6000ppm、小于7000ppm、小于8000ppm、小于9000ppm、小于10000ppm 之重量的汞。
根据一个实施例,发光粒子1包含比材料甲和/或材料乙(1、2)的主要化学元素更重的 化学元素。在本实施例中,所述之发光粒子1所包含的比较重的化学元素,可降低其中受到ROHS标准 限制的化学元素的质量浓度,使所述之发光粒子1符合RoHS规范。
根据一个实施例,所述之重的化学元素的实例包括但不限于以下化学元素:B、C、N、F、 Na、Mg、Al、Si、P、S、Cl、K、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Se、 Br、Rb、Sr、Y、Zr、Nb、Mo、Tc、Ru、Rh、Pd、Ag、Cd、In、Sn、Sb、Te、I、Cs、Ba、La、Hf、Ta、 W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Hg、Tl、Pb、Bi、Po、At、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、 Er、Tm、Yb、Lu或它们的混合物。
根据一个实施例,发光粒子1具有至少一个其它属性,使得发光粒子1具有的特性为:磁 性、铁磁性、顺磁性、超顺磁性、抗磁性、等离激元、压电、热电、铁电、药物输送功能、光散射体、 电绝缘体、的电导体、热绝缘体、热导体、和/或局部高温加热作用。
根据一个实施例,发光粒子1具有至少一个其它属性,其包含以下中的一个或多个:增加 的局部电磁场、磁化、矫顽磁力、催化产率、催化性能、光伏特性、光伏产量、电偏光的容量、热传 导性、导电性、磁导率、氧分子渗透性、水分子渗透性或任何其他特性。
根据一个实施例,发光粒子1是电绝缘体。在本实施例中,在本实施例中,其电绝缘体的 性质,可以避免因为电子传导,而导致封裝在材料乙21之荧光纳米颗粒3荧光特性的猝灭。在本实施 例中,发光粒子1可以表现出相同于封裝在同于材料乙21之电绝缘体材料内的纳米颗粒3所表现的特 性。
根据一个实施例,发光粒子1是电导体。这个实施例是在光伏或发光二极管(LED)中应用 发光粒子1是特别有利的。
根据一个实施例,发光粒子1之电导率在标准条件下为1×10-20至107S/m,又偏好从 1×10-15至5S/m,更偏好为1×10-7到1S/m。
根据一个实施例,发光粒子1具有在标准条件下的电导率为至少1×10-20S/m、0.5×10-19 S/m、1×10-19S/m、0.5×10-18S/m、1×10-18S/m、0.5×10-17S/m、1×10-17S/m、0.5×10-16S/m、1×10-16 S/m、0.5×10-15S/m、1×10-15S/m、0.5×10-14S/m、1×10-14S/m、0.5×10- 13S/m、1×10-13S/m、 0.5×10-12S/m、1×10-12S/m、0.5×10-11S/m、1×10-11S/m、0.5×10-10S/m、1×10-10S/m、0.5×10-9 S/m、1×10-9S/m、0.5×10-8S/m、1×10-8S/m、0.5×10-7S/m、1×10-7S/m、0.5×10-6S/m、1×10-6 S/m、0.5×10-5S/m、1×10-5S/m、0.5×10-4S/m、1×10-4S/m、0.5×10-3S/m、1×10-3S/m、0.5×10-2 S/m、1×10-2S/m、0.5×10-1S/m、1×10-1S/m、0.5S/m、1S/m、1.5S/m、2S/m、2.5S/m、3S/m、 3.5S/m、4S/m、4.5S/m、5S/m、5.5S/m、6S/m、6.5S/m、7S/m、7.5S/m、8S/m、8.5S/m、 9S/m、9.5S/m、10S/m、50S/m、102S/m、5×102S/m、103S/m、5×103S/m、104S/m、5×104S/m、 105S/m、5×105S/m、106S/m、5×106S/m或107S/m。
根据一个实施例,所述之发光粒子1之导电率可用例如一个阻抗频谱仪测量。
根据一个实施例,所述之发光粒子1是热绝缘体。
根据一个实施例,所述之发光粒子1是热导体。在本实施例中,发光粒子1能够将封裝在 材料乙21之纳米颗粒3所产生的的热量或从环境中产生的热量传导开。
根据一个实施例,所述之发光粒子1具有在标准条件下的热传导率范围从0.1到450 W/(m.K),偏好为1到200W/(m.K),更偏好为10到150W/(m.K)。
根据一个实施例,所述之发光粒子1在标准条件下的热传导率至少为0.1W/(m.K)、0.2 W/(m.K)、0.3W/(m.K)、0.4W/(m.K)、0.5W/(m.K)、0.6W/(m.K)、0.7W/(m.K)、0.8W/(m.K)、 0.9W/(m.K)、1W/(m.K)、1.1W/(m.K)、1.2W/(m.K)、1.3W/(m.K)、1.4W/(m.K)、1.5W/(m.K)、 1.6W/(m.K)、1.7W/(m.K)、1.8W/(m.K)、1.9W/(m.K)、2W/(m.K)、2.1W/(m.K)、2.2W/(m.K)、2.3W/(m.K)、2.4W/(m.K)、2.5W/(m.K)、2.6W/(m.K)、2.7W/(m.K)、2.8W/(m.K)、2.9W/(m.K)、 3W/(m.K)、3.1W/(m.K)、3.2W/(m.K)、3.3W/(m.K)、3.4W/(m.K)、3.5W/(m.K)、3.6W/(m.K)、 3.7W/(m.K)、3.8W/(m.K)、3.9W/(m.K)、4W/(m.K)、4.1W/(m.K)、4.2W/(m.K)、4.3W/(m.K)、 4.4W/(m.K)、4.5W/(m.K)、4.6W/(m.K)、4.7W/(m.K)、4.8W/(m.K)、4.9W/(m.K)、5W/(m.K)、 5.1W/(m.K)、5.2W/(m.K)、5.3W/(m.K)、5.4W/(m.K)、5.5W/(m.K)、5.6W/(m.K)、5.7W/(m.K)、 5.8W/(m.K)、5.9W/(m.K)、6W/(m.K)、6.1W/(m.K)、6.2W/(m.K)、6.3W/(m.K)、6.4W/(m.K)、 6.5W/(m.K)、6.6W/(m.K)、6.7W/(m.K)、6.8W/(m.K)、6.9W/(m.K)、7W/(m.K)、7.1W/(m.K)、 7.2W/(m.K)、7.3W/(m.K)、7.4W/(m.K)、7.5W/(m.K)、7.6W/(m.K)、7.7W/(m.K)、7.8W/(m.K)、 7.9W/(m.K)、8W/(m.K)、8.1W/(m.K)、8.2W/(m.K)、8.3W/(m.K)、8.4W/(m.K)、8.5W/(m.K)、 8.6W/(m.K)、8.7W/(m.K)、8.8W/(m.K)、8.9W/(m.K)、9W/(m.K)、9.1W/(m.K)、9.2W/(m.K)、 9.3W/(m.K)、9.4W/(m.K)、9.5W/(m.K)、9.6W/(m.K)、9.7W/(m.K)、9.8W/(m.K)、9.9W/(m.K)、 10W/(m.K)、10.1W/(m.K)、10.2W/(m.K)、10.3W/(m.K)、10.4W/(m.K)、10.5W/(m.K)、10.6W/(m.K)、 10.7W/(m.K)、10.8W/(m.K)、10.9W/(m.K)、11W/(m.K)、11.1W/(m.K)、11.2W/(m.K)、11.3W/(m.K)、 11.4W/(m.K)、11.5W/(m.K)、11.6W/(m.K)、11.7W/(m.K)、11.8W/(m.K)、11.9W/(m.K)、12W/(m.K)、 12.1W/(m.K)、12.2W/(m.K)、12.3W/(m.K)、12.4W/(m.K)、12.5W/(m.K)、12.6W/(m.K)、 12.7W/(m.K)、12.8W/(m.K)、12.9W/(m.K)、13W/(m.K)、13.1W/(m.K)、13.2W/(m.K)、 13.3W/(m.K)、13.4W/(m.K)、13.5W/(m.K)、13.6W/(m.K)、13.7W/(m.K)、13.8W/(m.K)、 13.9W/(m.K)、14W/(m.K)、14.1W/(m.K)、14.2W/(m.K)、14.3W/(m.K)、14.4W/(m.K)、 14.5W/(m.K)、14.6W/(m.K)、14.7W/(m.K)、14.8W/(m.K)、14.9W/(m.K)、15W/(m.K)、 15.1W/(m.K)、15.2W/(m.K)、15.3W/(m.K)、15.4W/(m.K)、15.5W/(m.K)、15.6W/(m.K)、 15.7W/(m.K)、15.8W/(m.K)、15.9W/(m.K)、16W/(m.K)、16.1W/(m.K)、16.2W/(m.K)、 16.3W/(m.K)、16.4W/(m.K)、16.5W/(m.K)、16.6W/(m.K)、16.7W/(m.K)、16.8W/(m.K)、 16.9W/(m.K)、17W/(m.K)、17.1W/(m.K)、17.2W/(m.K)、17.3W/(m.K)、17.4W/(m.K)、 17.5W/(m.K)、17.6W/(m.K)、17.7W/(m.K)、17.8W/(m.K)、17.9W/(m.K)、18W/(m.K)、 18.1W/(m.K)、18.2W/(m.K)、18.3W/(m.K)、18.4W/(m.K)、18.5W/(m.K)、18.6W/(m.K)、 18.7W/(m.K)、18.8W/(m.K)、18.9W/(m.K)、19W/(m.K)、19.1W/(m.K)、19.2W/(m.K)、19.3W/(m.K)、19.4W/(m.K)、19.5W/(m.K)、19.6W/(m.K)、19.7W/(m.K)、19.8W/(m.K)、19.9W/(m.K)、20W/(m.K)、20.1W/(m.K)、20.2W/(m.K)、20.3W/(m.K)、20.4W/(m.K)、 20.5W/(m.K)、20.6W/(m.K)、20.7W/(m.K)、20.8W/(m.K)、20.9W/(m.K)、21W/(m.K)、 21.1W/(m.K)、21.2W/(m.K)、21.3W/(m.K)、21.4W/(m.K)、21.5W/(m.K)、21.6W/(m.K)、 21.7W/(m.K)、21.8W/(m.K)、21.9W/(m.K)、22W/(m.K)、22.1W/(m.K)、22.2W/(m.K)、 22.3W/(m.K)、22.4W/(m.K)、22.5W/(m.K)、22.6W/(m.K)、22.7W/(m.K)、22.8W/(m.K)、 22.9W/(m.K)、23W/(m.K)、23.1W/(m.K)、23.2W/(m.K)、23.3W/(m.K)、23.4W/(m.K)、 23.5W/(m.K)、23.6W/(m.K)、23.7W/(m.K)、23.8W/(m.K)、23.9W/(m.K)、24W/(m.K)、 24.1W/(m.K)、24.2W/(m.K)、24.3W/(m.K)、24.4W/(m.K)、24.5W/(m.K)、24.6W/(m.K)、 24.7W/(m.K)、24.8W/(m.K)、24.9W/(m.K)、25W/(m.K)、30W/(m.K)、40W/(m.K)、50W/(m.K)、 60W/(m.K)、70W/(m.K)、80W/(m.K)、90W/(m.K)、100W/(m.K)、110W/(m.K)、120W/(m.K)、 130W/(m.K)、140W/(m.K)、150W/(m.K)、160W/(m.K)、170W/(m.K)、180W/(m.K)、190W/(m.K)、 200W/(m.K)、210W/(m.K)、220W/(m.K)、230W/(m.K)、240W/(m.K)、250W/(m.K)、260W/(m.K)、 270W/(m.K)、280W/(m.K)、290W/(m.K)、300W/(m.K)、310W/(m.K)、320W/(m.K)、330W/(m.K)、 340W/(m.K)、350W/(m.K)、360W/(m.K)、370W/(m.K)、380W/(m.K)、390W/(m.K)、400W/(m.K)、 410W/(m.K)、420W/(m.K)、430W/(m.K)、440W/(m.K)或450W/(m.K)。
根据一个实施例,所述之发光粒子1之热导率可以使用例如稳定状态的方法或瞬时的方法 测定。
根据一个实施例,发光粒子1是疏水性的。
根据一个实施例,发光粒子1是亲水性的。
根据一个实施例,发光粒子1是不含表面活性剂。在本实施方式中,所述之发光粒子1之 表面可以很容易被改质或官能化,因为其表面不会被任何表面活性剂分子阻挡。
根据一个实施例,发光粒子1不是无表面活性剂。
根据一个实施例,发光粒子1是无定形的。
根据一个实施例,发光粒子1是晶体。
根据一个实施例,发光粒子1是完全结晶的。
根据一个实施例,发光粒子1是部分结晶的。
根据一个实施例,发光粒子1是单晶。
根据一个实施例,发光粒子1是多晶的。在本实施例中,发光粒子1包含至少一个晶界。
根据一个实施例,发光粒子1是多孔的。
根据一个实施例,发光粒子1被认定为多孔材料时,其通过由布鲁诺-埃梅特-特勒(BET) 理论量测氮气的吸附-分离测定时,在650毫米汞柱或更偏好在700毫米汞柱的条件下,发光粒子1之氮 气吸附量超过20cm3/g、15cm3/g、10cm3/g或5cm3/g。
根据一个实施例,发光粒子1之孔隙率的组织可以是六边形、蠕形或立方形。
根据一个实施例,发光粒子1之有组织的孔隙,其孔径至少为1纳米、1.5纳米、2纳米、 2.5纳米、3纳米、3.5纳米、4纳米、4.5纳米、5纳米、5.5纳米、6纳米、6.5纳米、7纳米、7.5纳米、 8纳米、8.5纳米、9纳米、9.5纳米、10纳米、11纳米、12纳米、13纳米、14纳米、15纳米、16纳米、 17纳米、18纳米、19纳米、20纳米、21纳米、22纳米、23纳米、24纳米、25纳米、26纳米、27纳米、 28纳米、29纳米、30纳米、31纳米、32纳米、33纳米、34纳米、35纳米、36纳米、37纳米、38纳米、 39纳米、40纳米、41纳米、42纳米、43纳米、44纳米、45纳米、46纳米、47纳米、48纳米、49纳米或50纳米。
根据一个实施例,发光粒子1是无孔的。
根据一个实施例,发光粒子1不包含孔或腔。
根据一个实施例,发光粒子1被认定为无孔时,其通过由布鲁诺-埃梅特-特勒(BET)理 论量测氮气的吸附-分离测定时,在650毫米汞柱或更偏好在700毫米汞柱的条件下,发光粒子1之氮气 吸附量小于20cm3/g、15cm3/g、10cm3/g或5cm3/g。
根据一个实施例,发光粒子1是可渗透的。
根据一个实施例,可渗透的发光粒子1,其固有针对流体的渗透率高于或等于10- 11cm2、 10-10cm2、10-9cm2、10-8cm2、10-7cm2、10-6cm2、10-5cm2、10-4cm2或10-3cm2。
根据一个实施例,所述之发光粒子1外在的各种分子、气体或液体是不可渗透的。在本实 施例中,外在的各种分子、气体或液体是指在所述之发光粒子1外部的各种分子、气体或液体。
根据一个实施例,不可渗透的发光粒子1,针对流体的固有渗透率为小于或等于10-11cm2、 10-12cm2、10-13cm2、10-14cm2或10-15cm2。
根据一个实施例,该发光粒子1,在室温下的透氧率范围从10-7到10cm3.m-2.day-1,最好 是10-7至1cm3.m-2.day-1更偏好在10-7到10-1cm3.m-2.day-1,甚至更偏好从10-7至10-4cm3.m-2.day-1。
根据一个实施例,所述之发光粒子1在室温下对于水蒸汽的渗透率范围从10-7到10-2 g.day-1,偏好从10-7至1g.m-2.day-1,更偏好从10-7到10-1克g.m-2.day-1,甚至更偏好从10-7至10-4 g.m-2.day-1。通常10-6g.m-2.day-1之水蒸汽透透率是适用于发光二极管(LED)的应用上的。
根据一个实施例,发光粒子1是光学透明的,即,发光粒子1在波长在200纳米和50微米之 间、200纳米和10微米之间、200纳米和2500纳米之间、200至2000纳米之间、200纳米到1500纳米之间、 200纳米与1000纳米之间、200纳米和800纳米之间、400和700纳米之间、400和600纳米之间或400纳 米至470纳米之间是透明的。
根据一个实施例,发光粒子1是同质结构。
根据一个实施例,发光粒子1不是核/壳结构,其中核体不包含粒子2,而壳包含粒子2。
根据如在图6A-d所示的一个实施例中,发光粒子1是异质结构,其包含一个核12和至少一 个壳13。
根据一个实施例,所述之核/壳发光粒子1之壳13包含无机材料。在本实施方式中,所述 之无机材料与包含在核/壳发光粒子1之核12中的材料甲11是相同的或不同的。
根据一个实施例,所述之核/壳发光粒子1之壳13由无机材料构成。在本实施方式中,所 述之无机材料与包含在核/壳发光粒子1之核12中的材料甲11是相同的或不同的。
根据图6A中所示的一个实施例中,核/壳发光粒子1之核12包含如本文所述之至少一个粒 子2,而核/壳发光粒子1之壳13不包含粒子2。
根据图6C中所示的一个实施例中,核/壳发光粒子1之核12包含如本文所述之至少一个粒 子2,而核/壳发光粒子1之壳13包含至少一个粒子2。
根据图6D所示的一个实施例中,核/壳发光粒子1之核12包含如本文所述之至少一个粒子 2,而核/壳发光粒子1之壳13包含至少一种纳米颗粒3。
在本实施例中,所述之包含在壳13之至少一种纳米颗粒3,可以相同或不同于分散在材料 乙21中的至少一种纳米颗粒3或在包含在核12中的至少一个粒子2。
根据一个实施例,包含在核/壳发光粒子1之核12中的至少一个粒子2是相同于包含在核/ 壳发光粒子1之壳13中的至少一个粒子2。
根据一个实施例,包含在核/壳发光粒子1之核12中的至少一个粒子2,与包含在核/壳发 光粒子1之壳13之至少一个粒子2不同。在本实施例中,所得到的核/壳发光粒子1将表现出不同的特性。
根据一个实施例,所述之核/壳发光粒子1之核12包含至少一个发光粒子2,而核/壳发光 粒子1之壳13中,包含至少一种粒子2,其选自下列集合:磁性粒子、等离子体激元粒子、电介质粒子、 压电粒子、热电粒子、铁电粒子、光散射粒子、电绝缘粒子、热绝缘粒子或催化粒子。
根据一个实施例,所述之核/壳发光粒子1之壳13包含至少一个发光粒子2,而核/壳发光 粒子1之核12中,包含至少一种粒子2,其选自下列集合:磁性粒子、等离子体激元粒子、电介质粒子、 压电粒子、热电粒子、铁电粒子、光散射粒子、电绝缘粒子、热绝缘粒子或催化粒子。
在一个偏好的实施例中,核/壳发光粒子1之核12和核/壳发光粒子1之壳13包含至少两种 不同的发光粒子2,其中,所述之发光粒子2发射不同发射波长。意思是,核12包含至少一个发光的纳 米颗粒,壳13包含至少一个发光的纳米颗粒,所述之发光纳米颗粒具有不同的发射波长。
在一个偏好的实施例中,核/壳发光粒子1之核12和核/壳发光粒子1之壳13包含至少两种 不同的发光粒子2,其中至少一个发光粒子2发射在一个波长范围从500至560纳米的光,并且至少一个 发光粒子2发射在范围从600至2500纳米的波长。在本实施例中,核/壳发光粒子1之核12和核/壳发光 粒子1之壳13包含至少一个发光粒子2发射在可见光谱的绿色区域和至少一个发光粒子2发射在可见光 谱的红色区域,从而与蓝色LED配对的发光粒子1将是一个白色发光体。
在一个偏好的实施例中,核/壳发光粒子1之核12和核/壳发光粒子1之壳13包含至少两种 不同的发光粒子2,其中至少一个发光粒子2发射在一个波长范围从400到490纳米的光,并且至少一个 发光粒子2发射在范围从600至2500纳米的波长。在本实施例中,核/壳发光粒子1之核12和核/壳发光 粒子1之壳13包含至少一个发光粒子2发射在可见光谱的蓝色区域以及至少一个发光粒子2发射在可见 光谱的红色区域,从而发光粒子1将是一个白色发光体。
在一个偏好的实施例中,核/壳发光粒子1之核12和核/壳发光粒子1之壳13包含至少两种 不同的发光粒子2,其中至少一个发光粒子2发射在一个波长范围从400到490纳米的光,并且至少一个 发光粒子2之内发出在波长范围从500至560纳米的光。在本实施例中,核/壳发光粒子1之核12和核/壳 发光粒子1之壳13包含至少一个发光粒子2发射在可见光谱的蓝色区域以及至少一个发光粒子2发射在 可见光谱的绿色区域。
根据一个实施例,发光粒子1之壳13之厚度至少为0.1纳米、0.2纳米、0.3纳米、0.4纳米、 0.5纳米、1纳米、1.5纳米、2纳米、2.5纳米、3纳米、3.5之纳米、4纳米、4.5纳米、5纳米、5.5纳 米、6纳米、6.5纳米、7纳米、7.5纳米、8纳米、8.5纳米、9纳米、9.5纳米、10纳米、10.5纳米、11 纳米、11.5纳米、12纳米、12.5纳米、13纳米、13.5纳米、14纳米、14.5纳米、15纳米、15.5纳米、 16纳米、16.5纳米、17纳米、17.5纳米、18纳米、18.5纳米、19纳米、19.5纳米、20纳米、30纳米、 40纳米、50纳米、60纳米、70纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150 纳米、160纳米、170纳米、180纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、 250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、 550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、 1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、 7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5 微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5 微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5 微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5 微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5 微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5 微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5 微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5 微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5 微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5 微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5 微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5 微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5 微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5 微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5 微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5 微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5 微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5 微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、 400微米、450微米、500微米、550微米、600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、 900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,发光粒子1之壳13沿着核12之厚度是均匀的,即发光粒子1之壳13所有 沿着核12之厚度是相同的。
根据一个实施例,发光粒子1之壳13沿着核12之厚度是不均匀的,即所述之厚度沿着核12 而变化。
根据一个实施例,发光粒子1不是核/壳粒子,其中所述之核是金属的粒子的聚集体,而 所述之壳包含与材料甲11。
根据一个实施例,发光粒子1是核/壳粒子,其中核填充有溶剂和所述之壳包含分散在材 料甲11之至少一种粒子2,即所述之发光粒子1是中空珠用溶剂填充核。
根据一个实施例,发光粒子1包含分散在材料甲11之一个粒子2。
根据一个实施例,发光粒子1不是核/壳粒子,其中所述之核是粒子的聚集体且所述之壳 包含与材料甲11。
根据一个实施例,发光粒子1不是核/壳粒子,其中所述之核是金属的粒子的聚集体且所 述之壳包含材料甲11。
根据一个实施例,发光粒子1不包含仅有一个粒子2分散在材料甲11中。在本实施例中, 所述之发光粒子1不是核/壳粒子,其中所述之粒子2是核,而材料甲11是壳。
根据一个实施例,发光粒子1仅有一个核/壳粒子2分散在材料甲11中,即发光粒子1不是 核/壳/壳粒子。其中所述之核/壳粒子2是具有一个壳的核,而所述之第二外壳是由所述之材料甲11构 成。
根据一个实施例,发光粒子1包含至少两个粒子2分散在材料甲11中。
根据一个实施例,发光粒子1包含多个粒子2分散在材料甲11中。
根据一个实施例,发光粒子1包含至少1、至少2、至少3、至少4、至少5、至少6、至少7、 至少8、至少9、至少10、至少11、至少12、至少13、至少14、至少15、至少16、至少17、至少18、至 少19、至少20、至少21、至少22、至少23、至少24、至少25、至少26、至少27、至少28、至少29、至 少30、至少31、至少32、至少33、至少34、至少35、至少36、至少37、至少38、至少39、至少40、至 少41、至少42、至少43、至少44、至少45、至少46、至少47、至少48、至少49、至少50、至少51、至 少52、至少53、至少54、至少55、至少56、至少57、至少58、至少59、至少60、至少61、至少62、至 少63、至少64、至少65、至少66、至少67、至少68、至少69、至少70、至少71、至少72、至少73、至 少74、至少75、至少76、至少77、至少78、至少79、至少80、至少81、至少82、至少83、至少84、至 少85、至少86、至少87、至少88、至少89、至少90、至少91、至少92、至少93、至少94、至少95、至 少96、至少97、至少98、至少99、至少100、至少200、至少300、至少400、至少500、至少600、至少 700、至少800、至少900、至少1000、至少1500、至少2000、至少2500、至少3000、至少3500、至少 4000、至少4500、至少5000、至少5500、至少6000、至少6500、至少7000、至少7500、至少8000、至 少8500、至少9000、至少9500、至少10000、至少15000、至少20000、至少25000、至少30000、至少 35000、至少40000、至少45000、至少50000、至少55000、至少60000、至少65000、至少70000、至少 75000、至少80000、至少85000、至少90000、至少95000或至少100000个粒子2分散在材料甲11中。
根据一个实施例,发光粒子1包含至少两个不同的粒子2之组合。在此实施例中,所产生 的发光粒子1将表现出不同的特性。
在图5所示的偏好实施例中,发光粒子1包含至少两个不同的粒子2,其中至少一个粒子2 发射在500至560纳米范围内的波长,和至少一个粒子2发射的波长范围在600至2500纳米。在本实施例 中,发光粒子1包含至少一个粒子2之发光在可见光谱的绿色区域和至少一个粒子2之发光在可见光谱 的红色区域,从而与蓝色LED配对的发光粒子1将是白色发光体。
在一个偏好的实施例中,发光粒子1包含至少两个不同的粒子2,其中至少一个粒子2发射 在400至490纳米范围内的波长的光,和至少一个粒子2之发光波长范围在600至2500纳米。在本实施例 中,发光粒子1包含至少一个粒子2其发光在可见光谱的蓝色区域,以及至少一个粒子2之发光在可见 光谱的红色区域,因而发光粒子1将是一个白色发光体。
在一个偏好的实施例中,发光粒子1包含至少两个不同的粒子2,其中至少一个粒子2发射 在400至490纳米范围内的波长,和至少一个粒子2之发光波长范围在500至560纳米。在本实施例中, 发光粒子1包含至少一个粒子2发射在可见光谱的蓝色区域以及至少一个粒子2发射在可见光谱的绿色 区域中。
在一个偏好的实施例中,发光粒子1包含三种不同的粒子2,其中所述之粒子2各发射不同 发射波长或光色。
在一个偏好的实施例中,发光粒子1包含至少三种不同的粒子2,其中至少一个粒子2发射 在400至490纳米的波长,至少一个粒子2之发光波长范围在500至560纳米和至少一个粒子2之发光波长 范围在600至2500纳米。在本实施例中,发光粒子1包含至少一个粒子2之发光在可见光谱的蓝色区域, 至少一个粒子2之发光在可见光谱的绿色区域和至少一个粒子2之发光在红色区域可见光谱。
根据一个实施例,每个粒子2完全被包围或封裝在材料甲11中。
根据一个实施例,每个粒子由2部分地被包围或封裝在材料甲11中。
在一个偏好的实施例中,发光粒子1其表面上不包含任何粒子2。在本实施例中,该粒子2 完全由材料甲11包围。
根据一个实施例,至少100%、95%、90%、85%、80%、75%、70%、65%、60%、55%、50%、 45%、40%、35%、30%、25%、20%、15%、10%、5%或1%的粒子2被包含在所述之材料甲11中。在本实施 例中,每个所述之粒子2完全由材料甲11包围。
根据一个实施例,发光粒子1包含至少100%、95%、90%、85%、80%、75%、70%、65%、60%、 55%、50%、45%、40%、35%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、1%或0%的粒子2在其表面上。
根据图7A-B所示的一个实施例中,发光粒子1包含至少一个粒子2位于所述之发光粒子1 之表面上,。
根据图8A-B所示的一个实施例中,发光粒子1包含至少一个粒子2分散在材料甲11,即完 全被所述之材料甲11包围;而至少一个粒子2位于所述之发光粒子1表面上。
根据一个实施例,发光粒子1包含所述之至少一个粒子2分散在材料甲11中,其中至少一 个粒子2发射在500至560纳米范围内的波长的光;且至少一个粒子2位于所述之发光粒子1之表面上, 其中所述之至少一个粒子2发射在范围从600至2500纳米的波长的光。
根据一个实施例,发光粒子1包含至少一个粒子2分散在材料甲11,其中至少一个粒子2 发射在从600到2500纳米范围内的波长的光;和至少一个粒子2位于所述之发光粒子1之表面上,其中 所述之至少一个粒子2发射从500至560纳米范围内的波长的光。
根据一个实施例,该至少一个粒子2仅位于所述之发光粒子1之表面上。本实施例是有利 的,因为所述之至少一个粒子2,将会比分散在材料甲11内的所述之粒子2更容易被入射光激发。
根据一个实施例,位于所述之发光粒子1之表面上的至少一个粒子2,可通过化学或物理 吸附在所述之表面上。
根据图7A和图8A中所示的一个实施例,位于所述之发光粒子1表面上的至少一个粒子2, 可被吸附在所述之表面上。
根据图7A和图8A中所示的一个实施例,位于所述之发光粒子1表面上的至少一个粒子2, 被水泥吸附在其上。
根据一个实施例,水泥的实例包含但不限于:聚合物、有机硅、氧化物或它们的混合物。
根据图7B和图8B中所示的一个实施例,位于所述之发光粒子1之表面上的至少一个粒子2, 其可具有至少1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、 50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%的体积截留在材料甲11中。
根据一个实施例,多个粒子2在发光粒子1之表面上均匀地间隔开。
根据一个实施例,所述之多个粒子2中的每个粒子2与和它的相邻的粒子2被一平均最小距 离间隔开。
根据一个实施例,两个粒子2之间的平均最小距离可控制的。
根据一个实施例,发光粒子1之表面上的任两个粒子2之间的平均最小距离至少为1纳米、 2纳米、2.5纳米、3纳米、3.5纳米、4纳米、4.5纳米、5纳米、5.5纳米、6纳米、6.5纳米、7纳米、 7.5纳米、8纳米、8.5纳米、9纳米、9.5纳米、10纳米、10.5纳米、11纳米、11.5纳米、12纳米、12.5 纳米、13纳米、13.5纳米、14纳米、14.5纳米、15纳米、15.5纳米、16纳米、16.5纳米、17纳米、17.5 纳米、18纳米、18.5纳米、19纳米、19.5纳米、20纳米、30纳米、40纳米、50纳米、60纳米、70纳米、 80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、180纳米、 190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、 290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、 750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4 微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5 微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5 微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5 微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5 微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5 微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5 微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5 微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5 微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5 微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5 微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5 微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5 微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5 微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5 微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5 微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5 微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5 微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5 微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5 微米、100微米、200微米、300微米、400微米、500微米、600微米、700微米、800微米、900微米或1 毫米。
根据一个实施例,发光粒子1之表面上的两个粒子2之间的平均距离为至少1纳米、1.5纳 米、2纳米、2.5纳米、3纳米、3.5纳米、4纳米、4.5纳米、5纳米、5.5纳米、6纳米、6.5纳米、7纳 米、7.5纳米、8纳米、8.5纳米、9纳米、9.5纳米、10纳米、10.5纳米、11纳米、11.5纳米、12纳米、 12.5纳米、13纳米、13.5纳米、14纳米、14.5纳米、15纳米、15.5纳米、16纳米、16.5纳米、17纳米、 17.5纳米、18纳米、18.5纳米、19纳米、19.5纳米、20纳米、30纳米、40纳米、50纳米、60纳米、70 纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、180 纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、 280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、 700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5 微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9 微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、 14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、 19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、 24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、 34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、 39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、 44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、 49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、 54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、 59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、 64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、 69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、 74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、 79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、 84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、 89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、 94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、 99微米、99.5微米、100微米、200微米、300微米、400微米、500微米、600微米、700微米、800微米、 900微米或1毫米。
根据一个实施例,发光粒子1之表面上的两个粒子2之间的平均距离,可具有的偏差小于 或等于0.01%、0.02%、0.03%、0.04%、0.05%、0.06%、0.07%、0.08%、0.09%、0.1%、0.2%、0.3%、 0.4%、0.5%、0.6%、0.7%、0.8%、0.9%、1%、1.1%、1.2%、1.3%、1.4%、1.5%、1.6%、1.7%、1.8%、 1.9%、2%、2.1%、2.2%、2.3%、2.4%、2.5%、2.6%、2.7%、2.8%、2.9%、3%、3.1%、3.2%、3.3%、 3.4%、3.5%、3.6%、3.7%、3.8%、3.9%、4%、4.1%、4.2%、4.3%、4.4%、4.5%、4.6%、4.7%、4.8%、 4.9%、5%、5.1%、5.2%、5.3%、5.4%、5.5%、5.6%、5.7%、5.8%、5.9%、6%、6.1%、6.2%、6.3%、 6.4%、6.5%、6.6%、6.7%、6.8%、6.9%、7%、7.1%、7.2%、7.3%、7.4%、7.5%、7.6%、7.7%、7.8%、7.9%、8%、8.1%、8.2%、8.3%、8.4%、8.5%、8.6%、8.7%、8.8%、8.9%、9%、9.1%、9.2%、9.3%、 9.4%、9.5%、9.6%、9.7%、9.8%、9.9%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%或50%。
如图9所示的一个实施例中,发光粒子1还包含至少一种纳米颗粒3分散在材料甲11。在本 实施例中,所述之至少一种纳米颗粒3非分散在材料乙12;所述之至少一个纳米颗粒3与封裝在第二 种粒子2中的至少一种纳米颗粒3个相同或不同的。
根据一个实施例,发光粒子1包含至少一种纳米颗粒3分散在材料甲11,其中所述之至少 一种纳米颗粒3,发射在500至560纳米范围内的波长;且包含至少一种纳米颗粒3在所述之至少一个 粒子2中,其中所述之至少一种纳米颗粒3发射在600至2500纳米范围内的波长。
根据一个实施例,发光粒子1包含至少一种纳米颗粒3分散在材料甲11,其中所述之至少 一种纳米颗粒3,发射在600至250纳米范围内的波长;且包含至少一种纳米颗粒3在所述之至少一个 粒子2中,其中所述之至少一种纳米颗粒3发射在500至560纳米范围内的波长。
根据一个实施例,发光粒子1具有的保质期为至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、 1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、 18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5 年、9年、9.5年或10年。
根据一个实施例,发光粒子1在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、 3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5 年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或 10年后,其光致发光的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、 2%、1%或0%。
光致发光是指荧光和/或磷光。
根据一个实施例,发光粒子1,在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,其光致发光的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、 2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,其光致发光的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、 40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在温度小于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后其光致发光的劣化小于90%、80%、 70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、 2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、 2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、 9.5年或10年后,其光致发光的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、 5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、 60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃ 下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7 个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、 5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发光的劣化小于 90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在含氧量小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、 1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、 18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5 年、9年、9.5年或10年后,其光致发光的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、 15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在含氧量小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度小于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、 50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃ 或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6 个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、 4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后其光致发光的劣 化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在含氧量小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25 天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个 月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、 8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发光的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在含氧量小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、 40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、 275℃或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个 月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、 4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发 光的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或 0%。
根据一个实施例,发光粒子1在光照下至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、 29000、30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、 42000、43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后表现出小于90%、80%、 70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、或0%的光致发光量子产率(PLQY)下降。
根据一个实施例,光照由蓝,绿,红或UV光源提供,例如激光,二极管,荧光灯或氙弧 灯。根据一个实施例,光照的光通量或平均峰值脉冲功率包含在1mW.cm-2和100kW.cm-2之间,更偏好 在10mW.cm-2和100W.cm-2之间,并且甚至更偏好在10mW.cm-2和30W.cm-2之间。
根据一个实施例,照明的光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100 mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、 60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、 150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、 500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、或100kW.cm-2。
根据一个实施例,本文描述的光照明为连续光。
根据一个实施例,本文描述的光照明为脉冲光。本实施例是特别有利的,因其让发光粒 子1产生的热量和/或从纳米颗粒3产生的电荷有时间被传导、疏散。此外,因为对于某些所述之之纳 米颗粒3,使用脉冲光激发可获得的更长的寿命。即对于某些纳米颗粒3,连续光下的劣化比在脉冲光 之下的劣化更快。
根据一个实施例,所描述的光照射使用的是脉冲光源。在本实施例中,如果材料受到连 续的光照射,而在此期间所述之光源或受照明材料,被有规则性或周期性的移除(关闭),则所述之 光可以被认为是脉冲光。此实施例是特别有利的,因为它让热量和/或电荷有时间从纳米颗粒3疏散。
根据一个实施例,所述之脉冲光每次关闭的时间(或不照明的时间)至少为1微秒、2微 秒、3微秒、4微秒、5微秒、6微秒、7微秒、8微秒、9微秒、10微秒、11微秒、12微秒、13微秒、14 微秒、15微秒、16微秒、17微秒、18微秒、19微秒、20微秒、21微秒、22微秒、23微秒、24微秒、25 微秒、26微秒、27微秒、28微秒、29微秒、30微秒、31微秒、32微秒、33微秒、34微秒、35微秒、36 微秒、37微秒、38微秒、39微秒、40微秒、41微秒、42微秒、43微秒、44微秒、45微秒、46微秒、47 微秒、48微秒、49微秒、50微秒、100微秒、150微秒、200微秒、250微秒、300微秒、350微秒、400 微秒、450微秒、500微秒、550微秒、600微秒、650微秒、700微秒、750微秒、800微秒、850微秒、 900微秒、950微秒、1毫秒、2毫秒、3毫秒、4毫秒、5毫秒、6毫秒、7毫秒、8毫秒、9毫 秒、10毫秒、11毫秒、12毫秒、13毫秒、14毫秒、15毫秒、16毫秒、17毫秒、18毫秒、19毫秒、20毫秒、21毫秒、22毫秒、23毫秒、24毫秒、25毫秒、26毫秒、27毫秒、28毫秒、29毫 秒、30毫秒、31毫秒、32毫秒、33毫秒、34毫秒、35毫秒、36毫秒、37毫秒、38毫秒、39毫 秒、40毫秒、41毫秒、42毫秒、43毫秒、44毫秒、45毫秒、46毫秒、47毫秒、48毫秒、49毫 秒或50毫秒。
根据一个实施例,所述之脉冲光每次开启的时间(或照射时间)至少为0.1奈秒、0.2奈 秒、0.3奈秒、0.4奈秒、0.5奈秒、0.6奈秒、0.7奈秒、0.8奈秒、0.9奈秒、1奈秒、2奈秒、3奈秒、 4奈秒、5奈秒、6奈秒、7奈秒、8奈秒、9奈秒、10奈秒、11奈秒、12奈秒、13奈秒、14奈秒、15奈秒、 16奈秒、17奈秒、18奈秒、19奈秒、20奈秒、21奈秒、22奈秒、23奈秒、24奈秒、25奈秒、26奈秒、 27奈秒、28奈秒、29奈秒、30奈秒、31奈秒、32奈秒、33奈秒、34奈秒、35奈秒、36奈秒、37奈秒、 38奈秒、39奈秒、40奈秒、41奈秒、42奈秒、43奈秒、44奈秒、45奈秒、46奈秒、47奈秒、48奈秒、 49奈秒、50奈秒、100奈秒、150奈秒、200奈秒、250奈秒、300奈秒、350奈秒、400奈秒、450奈秒、 500奈秒、550奈秒、600奈秒、650奈秒、700奈秒、750奈秒、800奈秒、850奈秒、900奈秒、950奈秒、 1微秒、2微秒、3微秒、4微秒、5微秒、6微秒、7微秒、8微秒、9微秒、10微秒、11微秒、12微秒、 13微秒、14微秒、15微秒、16微秒、17微秒、18微秒、19微秒、20微秒、21微秒、22微秒、23微秒、 24微秒、25微秒、26微秒、27微秒、28微秒、29微秒、30微秒、31微秒、32微秒、33微秒、34微秒、 35微秒、36微秒、37微秒、38微秒、39微秒、40微秒、41微秒、42微秒、43微秒、44微秒、45微秒、 46微秒、47微秒、48微秒、49微秒或50微秒。
根据一个实施例,所述之脉冲光的照射周期的频率,至少为10赫兹、11赫兹、12赫兹、 13赫兹、14赫兹、15赫兹、16赫兹、17赫兹、18赫兹、19赫兹、20赫兹、21赫兹、22赫兹、23赫兹、 24赫兹、25赫兹、26赫兹、27赫兹、28赫兹、29赫兹、30赫兹、31赫兹、32赫兹、33赫兹、34赫兹、 35赫兹、36赫兹、37赫兹、38赫兹、39赫兹、40赫兹、41赫兹、42赫兹、43赫兹、44赫兹、45赫兹、 46赫兹、47赫兹、48赫兹、49赫兹、50赫兹、100赫兹、150赫兹、200赫兹、250赫兹、300赫兹、350 赫兹、400赫兹、450赫兹、500赫兹、550赫兹、600赫兹、650赫兹、700赫兹、750赫兹、800赫兹、 850赫兹、900赫兹、950赫兹、1千赫兹、2千赫兹、3千赫、4千赫、5千赫、6千赫、7千赫、8千赫、9 千赫、10千赫、11千赫、12千赫、13千赫、14千赫、15千赫、16千赫、17千赫、18千赫、19千赫、20 千赫、21千赫、22千赫、23千赫、24千赫、25千赫、26千赫、27千赫、28千赫、29千赫、30千赫、31 千赫、32千赫、33千赫、34千赫、35千赫、36千赫、37千赫、38千赫、39千赫、40千赫、41千赫、42 千赫、43千赫、44千赫、45千赫、46千赫、47千赫、48千赫、49千赫、50千赫、100千赫、150千赫、 200千赫、250千赫、300千赫、350千赫、400千赫、450千赫、500千赫、550千赫、600千赫、650千赫、 700千赫、750千赫、800千赫、850千赫、900千赫、950千赫、1兆赫、2兆赫、3兆赫、4兆赫、5兆赫、 6兆赫、7兆赫、8兆赫、9兆赫、10兆赫、11兆赫、12兆赫、13兆赫、14兆赫、15兆赫、16兆赫、17兆 赫、18兆赫、19兆赫、20兆赫、21兆赫、22兆赫、23兆赫、24兆赫、25兆赫、26兆赫、27兆赫、28兆 赫、29兆赫、30兆赫、31兆赫、32兆赫、33兆赫、34兆赫、35兆赫、36兆赫、37兆赫、38兆赫、39兆 赫、40兆赫、41兆赫、42兆赫、43兆赫、44兆赫、45兆赫、46兆赫、47兆赫、48兆赫、49兆赫、50兆 赫或100兆赫
根据一个实施例,照射在发光粒子1之光,其光点面积至少为10平方微米、20平方微米、 30平方微米、40平方微米、50平方微米、60平方微米、70平方微米、80平方微米、90平方微米、100 平方微米、200平方微米、300平方微米、400平方微米、500平方微米、600平方微米、700平方微米、 800平方微米、900平方微米、103平方微米、104平方微米、105平方微米、1平方毫米、10平方毫米、20 平方毫米、30平方毫米、40平方毫米、50平方毫米、60平方毫米、70平方毫米、80平方毫米、90平方 毫米、100平方毫米、200平方毫米、300平方毫米、400平方毫米、500平方毫米、600平方毫米、700 平方毫米、800平方毫米、900平方毫米、103平方毫米、104平方毫米、105平方毫米、1平方米、10平方 米、20平方米、30平方米、40平方米、50平方米、60平方米、70平方米、80平方米、90平方米或100 平方米。
根据一个实施例,所述之发光粒子1、粒子2、纳米颗粒3或发光材料7受脉冲光激发时, 当脉冲光的峰值脉冲功率达到至少1W.cm-2、5W.cm之-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、 50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、 140W.cm-2-、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、 400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、 100kW.cm-2、200kW.cm-2、300kW.cm-2、400kW.cm-2、500kW.cm-2、600kW.cm-2、700kW·cm-2、800 kW.cm-2、900kW.cm-2或1MW.cm-2时,前述粒子或材料可达到发光饱和度的范围。
根据一个实施例,所述之发光粒子1、粒子2、纳米颗粒3或发光材料7受连续光激发时, 当其功率达到至少1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、 70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2-、 150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、 500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2或1kW.cm-2时,前述粒子或材料可达到 发光饱和度的范围。
当所述之粒子在更高光通量的激发下,不能发射更多的光子,则所述之粒子到达发光饱 和度。换句话说,较高的光通量不会导致所述之粒子能发出更高数目由的光子。
根据一个实施例,受光激发的发光粒子1、粒子2、纳米颗粒3或发光材料7之FCE(频率转 换效率)至少是1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、15%、16%、17%、18%、18%、19%、20%、 21%、22%、23%、24%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、 95%或100%。在本实施例中,FCE之量测是使用480nm之光。
根据一个实施例,发光粒子1受光照射,其中照射光的平均光通量或平均峰值脉冲功率为 至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2,5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30 W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W·cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、 120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、 200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2或100kW.cm-2,并且照射时间至少300、400、500、600、700、800、900、1000、 2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、 16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、 29000、30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、 42000、43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,发光粒子1之光致发光 量子效率(PQLY)下降小于80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5、4%、3%、2%、 1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1受光照射,其中照射光的平均光通量或平均峰值脉冲功率为 至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2,5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30 W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W·cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、 120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、 200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、 1kW.cm-2、50kW.cm-2或100kW.cm-2,并且照射时间至少300、400、500、600、700、800、900、1000、 2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、 16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、 29000、30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、 42000、43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,发光粒子1之FCE下降 小于80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,其光致发光量子产率(PLQY)的下降小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、 5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,其光致发光量子产率(PLQY)的下降小于90%、80%、 70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在温度小于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后其光致发光量子产率(PLQY)的下降小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、 2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、 9.5年或10年后,其光致发光量子产率(PLQY)的下降小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、 60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃ 下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7 个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、 5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发光量子产率(PLQY) 的下降小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在含氧量小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、 1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、 18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5 年、9年、9.5年或10年后,其光致发光量子产率(PLQY)的下降小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在含氧量小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度小于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、 50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃ 或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6 个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、 4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后其光致发光量子 产率(PLQY)的下降小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、 2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在含氧量小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25 天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个 月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、 8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发光量子产率(PLQY)的下降小于90%、80%、70%、60%、50%、 40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在含氧量小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、 40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、 275℃或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个 月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、 4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发 光量子产率(PLQY)的下降小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、 4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、 1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在温度小于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后其FCE之劣化小于90%、80%、70%、 60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、 2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、 2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、 9.5年或10年后,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、 4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、 60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃ 下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7 个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、 5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在含氧量小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、 1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、 18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5 年、9年、9.5年或10年后,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、 10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在含氧量小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度小于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、 50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃ 或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6 个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、 4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后其FCE之劣化小于 90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在含氧量小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25 天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个 月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、 8.5年、9年、9.5年或10年后,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、 15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光粒子1,在含氧量小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、 40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、 275℃或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个 月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、 4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其FCE之 劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据图10A-B所示的一个实施例,所述之发光粒子1进一步包含至少一个致密的粒子9分散 在材料乙21在本实施例中,所述之至少一个致密的粒子9包含具有密度优于材料乙21之密度的致密材 料2。
根据一个实施例,致密材料的能隙大于或等于3电子伏特。
根据一个实施例,致密的材料的实例包含但不限于:氧化物,氧化锡、氧化硅、氧化锗、 氧化铝、氧化镓、氧化铪、氧化钛、氧化钽、氧化镱、氧化锆、氧化钇、氧化钍、氧化锌、镧系元素 氧化物、锕系氧化物、碱土金属氧化物、混合氧化物、它们的混合氧化物;金属硫化物;碳化物;氮 化物;或它们的混合物。
根据一个实施例,该至少一个致密的粒子9具有70%、60%、50%、40%、30%、20%、10%或 1%的最大装载率。
根据一个实施例,该至少一个致密的粒子9具有至少3、4、5、6、7、8、9或10之密度。
根据一个实施例,材料甲11和材料乙21之能隙至少为:3.0eV、3.1eV、3.2eV、3.3eV、 3.4eV、3.5eV、3.6eV、3.7eV、3.8eV、3.9eV、4.0eV、4.1eV、4.2eV、4.3eV、4.4eV、4.5eV、4.6eV、4.7eV、4.8eV、4.9eV、5.0eV、5.1eV、5.2eV、5.3eV、5.4eV或5.5eV。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21具有的消光系数,在波长460纳米处小于或等 于15x10-5。
根据一个实施例,消光系数是通过吸亮度测量技术测量的,例如量测吸收光谱或本领域 已知的任何其它方法。
根据一个实施例,消光系数的测定是由经由测量样品的吸亮度除上光的路径的长度。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21是无机材料。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21不包含有机分子。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21不包含聚合物。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含无机聚合物。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21由下列材料中选择:氧化物材料、半导体材料、 宽能隙半导体材料或它们的混合物。
根据一个实施例,半导体材料的实例包含但不限于:III-V族半导体、II-VI族半导体或 它们的混合物。
根据一个实施例,宽能隙半导体材料的实例包含但不限于:碳化硅SiC、氮化铝AlN、氮 化镓GaN、氮化硼BN或它们的混合物。
根据一个实施例,氧化物材料的实例包含但不限于:SiO2、Al2O3、TiO2、ZrO2、ZnO、MgO、 SnO2、Nb2O5、CeO2、BeO、IrO2、CaO、Sc2O3、NiO、Na2O、BaO、K2O、PbO、Ag2O、V2O5、TeO2、MnO、B2O3、 P2O5、P2O3、P4O7、P4O8、P4O9、P2O6、PO、GeO2、As2O3、Fe2O3、Fe3O4、Ta2O5、Li2O、SrO、Y2O3、HfO2、WO2、 MoO2、Cr2O3、Tc2O7、ReO2、RuO2、Co3O4、OsO、RhO2、Rh2O3、PtO、PdO、CuO、Cu2O、CdO、HgO、Tl2O、 Ga2O3、In2O3、Bi2O3、Sb2O3、PoO2、SeO2、Cs2O、La2O3、Pr6O11、Nd2O3、La2O3、Sm2O3、Eu2O3、Tb4O7、Dy2O3、 Ho2O3、Er2O3、Tm2O3、Yb2O3、Lu2O3、Gd2O3或它们的混合物。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21之组成可选自下列材料:氧化硅、氧化铝、氧 化钛、氧化铁、氧化钙、氧化镁、氧化锌、氧化锡、氧化铍、氧化锆、氧化铌、氧化铈、氧化铱、氧 化钪、氧化钠、氧化钡、氧化钾、氧化碲、氧化锰、氧化硼、氧化锗、氧化锇、氧化铼、氧化砷、氧 化钽、氧化锂、氧化锶、氧化钇、氧化铪、氧化钼、氧化锝、氧化铑、氧化钴、氧化镓、氧化铟、氧 化锑、氧化钋、氧化硒、氧化铯、氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化铽、氧化镝、氧 化铒、氧化钬、氧化铥、氧化镱、氧化镥、氧化钆、碳化硅SiC、氮化铝AlN、氮化镓GaN、氮化硼BN、 混合氧化物、它们的混合氧化物或它们的混合物。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含或由氧化锆/二氧化硅的混合物:SixZr1-xO2,其中0≤x≤1。在该实施例中,材料甲11和/或材料乙21是能够抵抗任何从0到14之pH范围这 更好地保护所述之至少一个纳米颗粒3。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含或由Si0.8Zr0.2O2组成。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含或由一个的氧化铪/二氧化硅的混合物: SixHf1-xO2之,其中0≤x≤1。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含或由Si0.8Hf0.2O2组成。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含石榴石。
根据一个实施例,石榴石的实例包含但不限于:Y3Al5O12、Y3Fe2(FeO4)3、Y3Fe5O12、Y4Al2O9、 YAlO3、Fe3Al2(SiO4)3、Mg3Al2(SiO4)3、Mn3Al2(SiO4)3、Ca3Fe2(SiO4)3、Ca3Al2(SiO4)3、Ca3Cr2(SiO4)3、Al5Lu3O12、 GAL、GaYAG或它们的混合物。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含或者由导热材料组成,其中所述之导热材 料包含但不限于:AlyOx、AgyOx、CuyOx、FeyOx、SiyOx、PbyOx、CayOx、MgyOx、ZnyOx、SnyOx、TiyOx、BeyOx、 混合氧化物、它们的混合氧化物或它们的混合物;x和y各自是一个十进制数0至10、X和Y不同时等于0, 并且x≠0。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含或者由导热材料组成,其中所述之导热材 料包含但不限于:Al2O3、Ag2O、Cu2O、CuO、Fe3O4、FeO、SiO2、PbO、CaO、MgO、ZnO、SnO2、TiO2、BeO、 混合氧化物、它们的混合氧化物或它们的混合物。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含或者由导热材料组成,其中所述之导热材 料包含但不限于:氧化铝、氧化银、氧化铜、氧化铁、氧化硅、氧化铅、氧化钙、氧化镁、氧化锌、 氧化锡、氧化钛、氧化铍、混合氧化物、它们的混合氧化物或它们的混合物。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含但不限于下列一种材料:氧化硅、氧化铝、 氧化钛、氧化铜、氧化铁、氧化银、氧化铅、氧化钙、氧化镁、氧化锌、氧化锡、氧化铍、氧化锆、 氧化铌、氧化铈、氧化铱、氧化钪、氧化镍、氧化钠、氧化钡、氧化钾、氧化钒、氧化碲、氧化锰、 氧化硼、氧化磷、氧化锗、氧化锇、氧化铼、氧化铂、氧化砷、氧化钽、氧化锂、氧化锶、氧化钇、 氧化铪、氧化钨、氧化钼、氧化铬、氧化锝、氧化铑、氧化钌、氧化钴、氧化钯、氧化镉、氧化汞、 氧化铊、氧化镓、氧化铟、氧化铋、氧化锑、氧化钋、氧化硒、氧化铯、氧化镧、氧化镨、氧化钕、 氧化钐、氧化铕、氧化铽、氧化镝、氧化铒、氧化钬、氧化铥、氧化镱、氧化镥、氧化钆、混合氧化 物、它们的混合氧化物,石榴石,例如Y3Al5O12、Y3Fe2(FeO4)3、Y3Fe5O12、Y4Al2O9、YAlO3、Fe3Al2(SiO4)3、 Mg3Al2(SiO4)3、Mn3Al2(SiO4)3、Ca3Fe2(SiO4)3、Ca3Al2(SiO4)3、Ca3Cr2(SiO4)3、Al5Lu3O12、GAL、GaYAG或 它们的混合物。
根据一个实施例,材料甲11和材料乙21之组成材料,是分别独立地选自本文中所引用的 材料列表的。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含少量的有机分子,其含量对于所述之材料 甲11和/或材料乙21之主要组成材料为0摩尔%、1摩尔%、5摩尔%、10摩尔%、15摩尔%、20摩尔%的、25 摩尔%的、30摩尔%、35摩尔%、40摩尔%、45摩尔%、50摩尔%、55摩尔%、60摩尔%、65摩尔%、70摩尔%、 75摩尔%、80摩尔%。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21不包含无机聚合物。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21不包含SiO2。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21不包含纯的SiO2,即100%的SiO2。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含至少1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、 9%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、 95%或100%的SiO2。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含少于1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、 9%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、 95%或100%的SiO2。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含至少1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、 9%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、 95%或100%的SiO2之前驱物。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含少于1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、 9%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、 95%或100%的SiO2之前驱物。
根据一个实施例,二氧化硅的前驱体的实例包含但不限于:原硅酸四甲酯、原硅酸四乙 酯、聚二乙氧基硅烷、正烷基三甲氧基硅烷、例如、正丁基三甲氧基硅烷、正辛基三甲氧基硅烷、正 十二烷基三甲氧基硅烷、正十八烷基三甲氧基硅烷、3-巯基丙基三甲氧基硅烷、11-巯基十一烷基三 甲氧基硅烷、3-氨基丙基三甲氧基硅烷、11-氨基十一烷基三甲氧基硅烷、3-(2-(2-氨基乙基氨基) 乙基氨基)丙基三甲氧基硅烷、甲基丙烯酸3-(三甲氧基甲硅烷基)丙酯、3-(氨基丙基)三甲氧基 硅烷或它们的混合物。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21不包含纯的Al2O3,即100%的Al2O3。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含至少1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、 9%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%的Al2O3。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含少于1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、 9%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、 95%或100%的Al2O3。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含至少1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、 9%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、 95%或100%的Al2O3之前驱物。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含少于1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、 9%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、 95%或100%的Al2O3之前驱物。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21不包含二氧化钛。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21不包含纯TiO2之,即、100%的TiO2。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21不包含沸石。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21不会由纯的沸石,即100%的沸石。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21不包含玻璃。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21不包含玻璃化的玻璃。
根据一个实施例,所述之无机聚合物是不含碳的聚合物。根据一个实施例,所述之无机 聚合物选自聚硅烷、聚硅氧烷(或硅氧烷)、聚硫氮化物、聚硅酸铝、聚锡基化物、聚硼硅氮烷、聚 磷腈、聚二氯磷腈、聚硫化物、聚硫和/或聚氮化物。根据一个实施例,所述之无机聚合物是液晶聚 合物。
根据一个实施例,所述之无机聚合物是天然或合成聚合物。根据一个实施例,所述之无 机聚合物是由无机反应、自由基聚合、缩聚、加聚或开环聚合(ROP)合成。根据一个实施例,所述 之无机聚合物是均聚物或共聚物。根据一个实施例,所述之无机聚合物是线性的,支链的,和/或交 联的。根据一个实施例,所述之无机聚合物是无定形的,半结晶的或结晶的。
根据一个实施例,所述之无机聚合物的平均分子量范围为从2 000g/mol至5.106g/mol,且偏好从5 000g/mol至4.106g/mol,从6 000至4.106,从7 000至4.106,从8 000 至4.106,从9 000至4.106,从10 000至4.106,从15 000至4.106,从20 000至4.106, 从25 000至4.106,从30 000至4.106,从35 000至4.106,从40 000至4.106,从 45 000至4.106,从50000至4.106,从55 000至4.106,从60 000至4.106,从65 000 至4.106,从70 000至4.106,从75 000至4.106,从80 000至4.106,从85 000至4.106, 从90 000至4.106,从95 000至4.106,从100 000至4.106,从200 000至4.106,从 300 000至4.106,从400 000至4.106,从500 000至4.106,从600 000至4.106,从 700 000至4.106,从800 000至4.106,从900 000至4.106,从1.106至4.106,从2.106至4.106,从3.106g/mol至4.106g/mol。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含附加的掺杂元素,其中所述之掺杂元素包 含但不限于:Cd、S、Se、Zn、In、Te、Hg、Sn、Cu、N、Ga、Sb、Tl、Mo、Pd、Ce、W、Co、Mn、Si、Ge、B、P、Al、As、Fe、Ti、Zr、Ni、Ca、Na、Ba、K、Mg、Pb、Ag、V、Be、Ir、Sc、Nb、Ta或它 们的混合物。在本实施例中,掺杂元素可以高温下,在发光粒子1内扩散。它们可以在所述之发光粒 子1之内部形成纳米团簇。这些掺杂元素可以限制在加热步骤期间发光粒子1之特定性质的劣化,和/ 或如果它是良好的热导体可传导的多余热量,和/或疏散累积电荷。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含少量的掺杂元素,其含量相对于的所述之 材料甲11和/或材料乙21之主要组成元素约为0mole%、1mole%、5mole%、10mole%、15mole%、20 mole%、25mole%、30mole%、35mole%、40mole%、45mole%、50mole%。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含Al2O3、SiO2、MgO、ZnO、ZrO2、TiO2、IrO2、 SnO2、BaO、BaSO4、BeO、CaO、CeO2、CuO、Cu2O、DyO3、Fe2O3、Fe3O4、GeO2、HfO2、Lu2O3、Nb2O5、Sc2O3、 TaO5、TeO2或Y2O3之额外纳米颗粒。这些额外的纳米颗粒,可协助传导排除热量,和/或疏散电荷,和/ 或散射入射光。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含额外纳米颗粒,相较于所述之发光粒子1, 其含量之重量比小于或等于100ppm、200ppm、300ppm、400ppm、500ppm以下、600ppm、700ppm、800ppm、 900ppm、1000ppm、1100ppm、1200ppm、1300ppm、1400ppm、1500ppm、1600ppm、1700ppm、1800ppm、 1900ppm、2000ppm、2100ppm、2200ppm、2300ppm、2400ppm、2500ppm、2600ppm、2700ppm、2800ppm、 2900ppm、3000ppm、3100ppm、3200ppm、3300ppm、3400ppm、3500ppm、3600ppm、3700ppm、 3800ppm、3900ppm、4000ppm、4100ppm、4200ppm、4300ppm、4400ppm、4500ppm、4600ppm、 4700ppm、4800ppm、4900ppm、5000ppm、5100ppm、5200ppm、5300ppm、5400ppm、5500ppm、 5600ppm、5700ppm、5800ppm、5900ppm、6000ppm、6100ppm、6200ppm、6300ppm、6400ppm、 6500ppm、6600ppm、6700ppm、6800ppm、6900ppm、7000ppm、7100ppm、7200ppm、7300ppm、 7400ppm、7500ppm、7600ppm、7700ppm、7800ppm、7900ppm、8000ppm、8100ppm、8200ppm、 8300ppm、8400ppm、8500ppm、8600ppm、8700ppm、8800ppm、8900ppm、9000ppm、9100ppm、 9200ppm、9300ppm、9400ppm、9500ppm、9600ppm、9700ppm、9800ppm、9900ppm、10000ppm、 10500ppm、11000ppm、11500ppm、12000ppm、12500ppm、13000ppm、13500ppm、14000ppm、 14500ppm、15000ppm、15500ppm、16000ppm、16500ppm、17000ppm、17500ppm、18000ppm、 18500ppm、19000ppm、19500ppm、20000ppm、30000ppm、40000ppm、50000ppm、60000ppm、 70000ppm、80000ppm、90000ppm、100000ppm、110000ppm、120000ppm、130000ppm、140000ppm、 150000ppm、160000ppm、170000ppm、180000ppm、190000ppm、200000ppm、210000ppm、220000 ppm、230000ppm、240000ppm、250000ppm、260000ppm、270000ppm、280000ppm、290000ppm、 300000ppm、310000ppm、320000ppm、330000ppm、340000ppm、350000ppm、360000ppm、370000 ppm、380000ppm、390000ppm、400000ppm、410000ppm、420000ppm、430000ppm、440000ppm、 450000ppm、460000ppm、470000ppm、480000ppm、490000ppm或500000ppm。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21具有的密度范围为1到10克/立方毫米,偏好材 料甲11之密度范围从3至10克/立方毫米。
根据一个实施例,材料甲11之密度大于或等于所述之材料乙21之密度。
根据一个实施例,材料甲11和材料乙21之折射率由所选择的材料甲11和材料乙21调整。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21在450纳米的折射率范围为从1至5,从1.2到 2.6,从1.4到2.0。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21在450纳米的折射率至少为1.0、1.1、1.2、1.3、 1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、3.0、3.1、 3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、3.9、4.0、4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9或5.0。
根据一个实施例,材料甲11具有与材料乙21相同的折射率。
根据一个实施例,材料甲11具有与材料乙21不同的折射率。本实施例让光的散射程度和 范围更宽。本实施例更可提升光散射的程度随着波长的变化,特别是为了增加激发光的散射(相对于 发射光的散射),因为激发光的波长低于发射光的波长。
根据一个实施例,材料甲11之折射率大于或等于所述之材料乙21之折射率。
根据一个实施例,材料甲11之折射率低于所述之材料乙21之折射率。
根据一个实施例,材料甲11在450纳米处的折射率与材料乙21之的折射率的差异至少为 0.02、0.025、0.03、0.035、0.04、0.045、0.05、0.055、0.06、0.065、0.07、0.075、0.08、0.085、 0.09、0.095、0.1、0.11、0.115、0.12、0.125、0.13、0.135、0.14、0.145、0.15、0.155、0.16、 0.165、0.17、0.175、0.18、0.185、0.19、0.195、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.55、 0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、1、1.1、1.15、1.2、1.25、1.3、1.35、1.4、1.45、 1.5、1.55、1.6、1.65、1.7、1.75、1.8、1.85、1.9、1.95或2。
根据一个实施例,材料甲11在450纳米处的折射率与材料乙21之的折射率的差异为0.02。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21之作用为针对至少一种纳米颗粒3之氧化的阻 挡层。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21是热传导性的。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21在标准条件下的热导率为0.1至450W/(m.K), 偏好为1至200W/(m.K),更偏好为10至150W/(m.K)。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21在标准条件下的热导率至少为0.1W/(m.K)、 0.2W/(m.K)、0.3W/(m.K)、0.4W/(m.K)、0.5W/(m.K)、0.6W/(m.K)、0.7W/(m.K)、0.8W/(m.K)、 0.9W/(m.K)、1W/(m.K)、1.1W/(m.K)、1.2W/(m.K)、1.3W/(m.K)、1.4W/(m.K)、1.5W/(m.K)、1.6W/(m.K)、1.7W/(m.K)、1.8W/(m.K)、1.9W/(m.K)、2W/(m.K)、2.1W/(m.K)、2.2W/(m.K)、 2.3W/(m.K)、2.4W/(m.K)、2.5W/(m.K)、2.6W/(m.K)、2.7W/(m.K)、2.8W/(m.K)、2.9W/(m.K)、 3W/(m.K)、3.1W/(m.K)、3.2W/(m.K)、3.3W/(m.K)、3.4W/(m.K)、3.5W/(m.K)、3.6W/(m.K)、 3.7W/(m.K)、3.8W/(m.K)、3.9W/(m.K)、4W/(m.K)、4.1W/(m.K)、4.2W/(m.K)、4.3W/(m.K)、 4.4W/(m.K)、4.5W/(m.K)、4.6W/(m.K)、4.7W/(m.K)、4.8W/(m.K)、4.9W/(m.K)、5W/(m.K)、 5.1W/(m.K)、5.2W/(m.K)、5.3W/(m.K)、5.4W/(m.K)、5.5W/(m.K)、5.6W/(m.K)、5.7W/(m.K)、 5.8W/(m.K)、5.9W/(m.K)、6W/(m.K)、6.1W/(m.K)、6.2W/(m.K)、6.3W/(m.K)、6.4W/(m.K)、 6.5W/(m.K)、6.6W/(m.K)、6.7W/(m.K)、6.8W/(m.K)、6.9W/(m.K)、7W/(m.K)、7.1W/(m.K)、 7.2W/(m.K)、7.3W/(m.K)、7.4W/(m.K)、7.5W/(m.K)、7.6W/(m.K)、7.7W/(m.K)、7.8W/(m.K)、 7.9W/(m.K)、8W/(m.K)、8.1W/(m.K)、8.2W/(m.K)、8.3W/(m.K)、8.4W/(m.K)、8.5W/(m.K)、 8.6W/(m.K)、8.7W/(m.K)、8.8W/(m.K)、8.9W/(m.K)、9W/(m.K)、9.1W/(m.K)、9.2W/(m.K)、 9.3W/(m.K)、9.4W/(m.K)、9.5W/(m.K)、9.6W/(m.K)、9.7W/(m.K)、9.8W/(m.K)、9.9W/(m.K)、 10W/(m.K)、10.1W/(m.K)、10.2W/(m.K)、10.3W/(m.K)、10.4W/(m.K)、10.5W/(m.K)、10.6W/(m.K)、 10.7W/(m.K)、10.8W/(m.K)、10.9W/(m.K)、11W/(m.K)、11.1W/(m.K)、11.2W/(m.K)、11.3W/(m.K)、 11.4W/(m.K)、11.5W/(m.K)、11.6W/(m.K)、11.7W/(m.K)、11.8W/(m.K)、11.9W/(m.K)、12W/(m.K)、 12.1W/(m.K)、12.2W/(m.K)、12.3W/(m.K)、12.4W/(m.K)、12.5W/(m.K)、12.6W/(m.K)、 12.7W/(m.K)、12.8W/(m.K)、12.9W/(m.K)、13W/(m.K)、13.1W/(m.K)、13.2W/(m.K)、 13.3W/(m.K)、13.4W/(m.K)、13.5W/(m.K)、13.6W/(m.K)、13.7W/(m.K)、13.8W/(m.K)、 13.9W/(m.K)、14W/(m.K)、14.1W/(m.K)、14.2W/(m.K)、14.3W/(m.K)、14.4W/(m.K)、 14.5W/(m.K)、14.6W/(m.K)、14.7W/(m.K)、14.8W/(m.K)、14.9W/(m.K)、15W/(m.K)、 15.1W/(m.K)、15.2W/(m.K)、15.3W/(m.K)、15.4W/(m.K)、15.5W/(m.K)、15.6W/(m.K)、 15.7W/(m.K)、15.8W/(m.K)、15.9W/(m.K)、16W/(m.K)、16.1W/(m.K)、16.2W/(m.K)、 16.3W/(m.K)、16.4W/(m.K)、16.5W/(m.K)、16.6W/(m.K)、16.7W/(m.K)、16.8W/(m.K)、 16.9W/(m.K)、17W/(m.K)、17.1W/(m.K)、17.2W/(m.K)、17.3W/(m.K)、17.4W/(m.K)、 17.5W/(m.K)、17.6W/(m.K)、17.7W/(m.K)、17.8W/(m.K)、17.9W/(m.K)、18W/(m.K)、 18.1W/(m.K)、18.2W/(m.K)、18.3W/(m.K)、18.4W/(m.K)、18.5W/(m.K)、18.6W/(m.K)、 18.7W/(m.K)、18.8W/(m.K)、18.9W/(m.K)、19W/(m.K)、19.1W/(m.K)、19.2W/(m.K)、 19.3W/(m.K)、19.4W/(m.K)、19.5W/(m.K)、19.6W/(m.K)、19.7W/(m.K)、19.8W/(m.K)、 19.9W/(m.K)、20W/(m.K)、20.1W/(m.K)、20.2W/(m.K)、20.3W/(m.K)、20.4W/(m.K)、 20.5W/(m.K)、20.6W/(m.K)、20.7W/(m.K)、20.8W/(m.K)、20.9W/(m.K)、21W/(m.K)、21.1W/(m.K)、21.2W/(m.K)、21.3W/(m.K)、21.4W/(m.K)、21.5W/(m.K)、21.6W/(m.K)、21.7W/(m.K)、21.8W/(m.K)、21.9W/(m.K)、22W/(m.K)、22.1W/(m.K)、22.2W/(m.K)、 22.3W/(m.K)、22.4W/(m.K)、22.5W/(m.K)、22.6W/(m.K)、22.7W/(m.K)、22.8W/(m.K)、22.9W/(m.K)、23W/(m.K)、23.1W/(m.K)、23.2W/(m.K)、23.3W/(m.K)、23.4W/(m.K)、 23.5W/(m.K)、23.6W/(m.K)、23.7W/(m.K)、23.8W/(m.K)、23.9W/(m.K)、24W/(m.K)、 24.1W/(m.K)、24.2W/(m.K)、24.3W/(m.K)、24.4W/(m.K)、24.5W/(m.K)、24.6W/(m.K)、 24.7W/(m.K)、24.8W/(m.K)、24.9W/(m.K)、25W/(m.K)、30W/(m.K)、40W/(m.K)、50W/(m.K)、 60W/(m.K)、70W/(m.K)、80W/(m.K)、90W/(m.K)、100W/(m.K)、110W/(m.K)、120W/(m.K)、 130W/(m.K)、140W/(m.K)、150W/(m.K)、160W/(m.K)、170W/(m.K)、180W/(m.K)、190W/(m.K)、 200W/(m.K)、210W/(m.K)、220W/(m.K)、230W/(m.K)、240W/(m.K)、250W/(m.K)、260W/(m.K)、 270W/(m.K)、280W/(m.K)、290W/(m.K)、300W/(m.K)、310W/(m.K)、320W/(m.K)、330W/(m.K)、340W/(m.K)、350W/(m.K)、360W/(m.K)、370W/(m.K)、380W/(m.K)、390W/(m.K)、400W/(m.K)、410W/(m.K)、420W/(m.K)、430W/(m.K)、440W/(m.K)或450W/(m.K)。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21之热传导率可以通过例如通过稳态方法或瞬时 方法来测量。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21是不导热的。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21包含耐火材料。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21是电绝缘体。在本实施例中,其电绝缘体的性 质,可以避免因为电子传导,而导致封裝在材料乙21之荧光纳米颗粒3荧光特性的猝灭。在本实施例 中,发光粒子1可以表现出相同于封裝在同于材料乙21之电绝缘体材料内的纳米颗粒3所表现的特性。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21是导电的。这个实施例是在光伏或LED之应用 中使用发光粒子1是特别有利的。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21在标准条件下具有的电导率至少为1×10-20 S/m、0.5×10-19S/m、1×10-19S/m、0.5×10-18S/m、1×10-18S/m、0.5×10-17S/m、1×10- 17S/m、 0.5×10-16S/m、1×10-16S/m、0.5×10-15S/m、1×10-15S/m、0.5×10-14S/m、1×10-14S/m、0.5×10-13 S/m、1×10-13S/m、0.5×10-12S/m、1×10-12S/m、0.5×10-11S/m、1×10-11S/m、0.5×10-10S/m、1×10-10 S/m、0.5×10-9S/m、1×10-9S/m、0.5×10-8S/m、1×10-8S/m、0.5×10-7S/m、1×10-7S/m、0.5×10-6 S/m、1×10-6S/m、0.5×10-5S/m、1×10-5S/m、0.5×10-4S/m、1×10-4S/m、0.5×10-3S/m、1×10-3 S/m、0.5×10-2S/m、1×10-2S/m、0.5×10-1S/m、1×10-1S/m、0.5S/m、1S/m、1.5S/m、2S/m、 2.5S/m、3S/m、3.5S/m、4S/m、4.5S/m、5S/m、5.5S/m、6S/m、6.5S/m、7S/m、7.5S/m、 8S/m、8.5S/m、9S/m、9.5S/m、10S/m、50S/m、102S/m、5×102S/m、103S/m、5×103S/m、 104S/m、5×104S/m、105S/m、5×105S/m、106S/m、5×106S/m或107S/m。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21之导电率可用例如一个阻抗频谱仪测量
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21是无定形的。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21是结晶的。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21是完全结晶的。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21是部分结晶的。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21是单晶的。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21是多晶的。在本实施例中,材料甲11和/或材 料乙21包含至少一个晶界。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21是疏水的。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21是亲水性的。
根据一个实施例,材料甲11或材料乙21是多孔的。
根据一个实施例,材料甲11或材料乙21由布鲁诺-埃梅特-特勒(BET)理论量测氮气的吸 附-分离测定时,在650毫米汞柱或更偏好在700毫米汞柱的条件下,当发光粒子1吸附量超过20cm3/g、 15cm3/g、10cm3/g、5cm3/g时,其可被认定是多孔材料。
根据一个实施例,材料甲11或材料乙21之孔隙率的组织可以是六边形,蠕形或立方形。
根据一个实施例,材料甲11或材料乙21之孔隙,其孔径至少为1纳米、1.5纳米、2纳米、 2.5纳米、3纳米、3.5纳米、4纳米、4.5纳米、5纳米、5.5纳米、6纳米、6.5纳米、7纳米、7.5纳米、 8纳米、8.5纳米、9纳米、9.5纳米、10纳米、11纳米、12纳米、13纳米、14纳米、15纳米、16纳米、 17纳米、18纳米、19纳米、20纳米、21纳米、22纳米、23纳米、24纳米、25纳米、26纳米、27纳米、 28纳米、29纳米、30纳米、31纳米、32纳米、33纳米、34纳米、35纳米、36纳米、37纳米、38纳米、 39纳米、40纳米、41纳米、42纳米、43纳米、44纳米、45纳米、46纳米、47纳米、48纳米、49纳米或 50纳米。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21是无孔的。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21不包含孔或腔。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21由布鲁诺-埃梅特-特勒(BET)理论量测氮气 的吸附-分离测定时,在650毫米汞柱或更偏好在700毫米汞柱的条件下,当发光粒子1吸附量低于20 cm3/g、15cm3/g、10cm3/g、5cm3/g时,是被认定为无孔的。
根据一个实施例,材料甲11或材料乙21是可渗透的。在本实施例中,在材料甲11或材料 乙21外的分子物种,气体或液体的是可能渗透进入材料的。
根据一个实施例,所述之可渗透的材料甲11或材料乙21其固有针对流体的渗透率高于或 等于10-11cm2、10-10cm2、10-9cm2、10-8cm2、10-7cm2、10-6cm2、10-5cm2、10-4cm2或10-3cm2。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21是外在分子物种,气体或液体不可渗透的。在 本实施例中,材料甲11和/或材料乙21限制或防止因氧分子,水和/或高温,造成至少一种纳米颗粒3 之物理和化学性质的劣化。
根据一个实施例,不可渗透的材料甲11和/或材料乙21针对流体的固有渗透率为小于或等 于10-11cm2、10-12cm2、10-13cm2、10-14cm2或10-15cm2。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21限制或防止外在的分子物种或流体(液体或气 体)扩散进入所述之材料甲11和/或所述之材料乙21。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21是光学透明的,即材料甲11和/或材料乙21在 200纳米和50微米之间、200纳米和10微米之间、在200纳米和2500纳米之间、200至2000纳米之间、200 纳米到1500纳米之间、200纳米与1000纳米之间、在200纳米和800纳米之间、400和700纳米之间、400 和600纳米之间或400纳米至470纳米之间的波长是透明的。在本实施例中,材料甲11和/或材料乙21不 吸收所有的入射光让所述之至少一种纳米颗粒3吸收主要的入射光。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21不是光学透明的,即,材料甲11和/或材料乙 21会吸收在200纳米和50微米之间、200纳米和10微米之间、在200纳米和2500纳米之间、200至2000纳 米之间、200纳米到1500纳米之间、200纳米与1000纳米之间、在200纳米和800纳米之间、400和700纳 米之间、400和600纳米之间或400纳米至470纳米之间的波长的光。在本实施例中,材料甲11和/或材 料乙21吸收入射光的一部分,让所述之至少一种纳米颗粒3仅吸收入射的光的一部分;
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21使至少5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、 40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%的入射光穿透。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21使入射的光的一部分穿透,并发出至少一个次 级光。在本实施例中,所得到的输出光为剩余透射的入射光与所发的次级光的组合。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21吸收波长小于50微米、40微米、30微米、20 微米、10微米、1微米、950纳米、900纳米、850纳米、800纳米、750纳米、700纳米、650纳米、600 纳米、550纳米、500纳米、450纳米、400纳米、350纳米、300纳米、250纳米或小于200纳米的入射光。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21吸收波长小于460纳米的入射光。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21在460纳米的消光系数,小于或等于1x10-5、 1.1x10-5、1.2x10-5、1.3x10-5、1.4x10-5、1.5x10-5、1.6x10-5、1.7x10-5、1.8x10-5、1.9x10-5、2x10-5、 3x10-5、4x10-5、5x10-5、6x10-5、7x10-5、8x10-5、9x10-5、10x10-5、11x10-5、12x10-5、13x10-5、14x10-5、 15x10-5、16x10-5、17x10-5、18x10-5、19x10-5、20x10-5、21x10-5、22x10-5、23x10-5、24x10-5或25x10-5。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21在460纳米的衰减系数小于或等于1x10-2cm-1、 1x10-1cm-1、0.5x10-1cm-1、0.1cm-1、0.2cm-1、0.3cm-1、0.4cm-1、0.5cm-1、0.6cm-1、0.7cm-1、 0.8cm-1、0.9cm-1、1cm-1、1.1cm-1、1.2cm-1、1.3cm-1、1.4cm-1、1.5cm-1、1.6cm-1、1.7cm-1、 1.8cm-1、1.9cm-1、2.0cm-1、2.5cm-1、3.0cm-1、3.5cm-1、4.0cm-1、4.5cm-1、5.0cm-1、5.5cm-1、 6.0cm-1、6.5cm-1、7.0cm-1、7.5cm-1、8.0cm-1、8.5cm-1、9.0cm-1、9.5cm-1、10cm-1、15cm-1、 20cm-1、25cm-1或30cm-1。。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21在450纳米的衰减系数小于或等于1x10-2cm-1、 1x10-1cm-1、0.5x10-1cm-1、0.1cm-1、0.2cm-1、0.3cm-1、0.4cm-1、0.5cm-1、0.6cm-1、0.7cm-1、 0.8cm-1、0.9cm-1、1cm-1、1.1cm-1、1.2cm-1、1.3cm-1、1.4cm-1、1.5cm-1、1.6cm-1、1.7cm-1、 1.8cm-1、1.9cm-1、2.0cm-1、2.5cm-1、3.0cm-1、3.5cm-1、4.0cm-1、4.5cm-1、5.0cm-1、5.5cm-1、6.0cm-1、6.5cm-1、7.0cm-1、7.5cm-1、8.0cm-1、8.5cm-1、9.0cm-1、9.5cm-1、10cm-1、15cm-1、 20cm-1、25cm-1或30cm-1。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21在460纳米之光学吸收截面小于或等于1.10-35 cm2、1.10-34cm2、1.10-33cm2、1.10-32cm2、1.10-31cm2、1.10-30cm2、1.10-29cm2、1.10- 28cm2、1.10-27 cm2、1.10-26cm2、1.10-25cm2、1.10-24cm2、1.10-23cm2、1.10-22cm2、1.10-21cm2、1.10-20cm2、1.10-19cm2、 1.10-18cm2、1.10-17cm2、1.10-16cm2、1.10-15cm2、1.10-14cm2、1.10- 13cm2、1.10-12cm2、1.10-11cm2、 1.10-10cm2、1.10-9cm2、1.10-8cm2、1.10-7cm2、1.10-6cm2、1.10- 5cm2、1.10-4cm2、1.10-3cm2、1.10-2cm2或1.10-1cm2。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21在酸性条件下是稳定的,即在pH小于或等于7。 在该实施例中,材料甲11和/或材料乙21足够坚固以承受该酸性条件,意思是发光粒子1之特性在所述 之条件下得以保存。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21在碱性条件下是稳定的,即在pH高于7。在该 实施例中,材料甲11和/或材料乙21足够坚固以承受该碱性条件,意思是发光粒子1之特性在所述之条 件下得以保存。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21是在各种条件下在物理上和化学上稳定的。在 本实施例中,材料甲11和/或材料乙21足够坚固以承受发光粒子1将经受的条件。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21之物理和化学状态在0℃、10℃、20℃、30℃、 40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃ 或300℃的温度下,且在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5 个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、 4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年9年、9.5年或10年后,是稳定的。 在本实施例中,材料甲11和/或材料乙21足够坚固以承受到发光粒子1将经受的条件。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21之物理和化学状态在0%、10%、20%、30%、40%、 50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或99%的湿度下,且在至少1天、5天、10天、 15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10月、 11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、 7.5年、8年、8.5年9年、9.5年或10年后,是稳定的。在本实施例中,材料甲11和/或材料乙21足够坚 固以承受到发光粒子1将经受的条件。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21之物理和化学状态在0%、5%、10%、15%、20%、 25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%的氧浓度 下,且在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、 7个月、8个月、9个月、10月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5 年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年9年、9.5年或10年后,是稳定的。在本实施例中, 材料甲11和/或材料乙21足够坚固以承受到发光粒子1将经受的条件。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21之物理和化学状态在0℃、10℃、20℃、30℃、 40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃ 或300℃的温度下,在0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、 95%或99%的湿度下,且在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、 5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、 4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年9年、9.5年或10年后,是稳定的。 在本实施例中,材料甲11和/或材料乙21足够坚固以承受到发光粒子1将经受的条件。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21之物理和化学状态在0%、10%、20%、30%、40%、 50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或99%的湿度下,在0%、5%、10%、15%、20%、 25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%的氧浓度 下,且在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、 7个月、8个月、9个月、10月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5 年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年9年、9.5年或10年后,是稳定的。在本实施例中, 材料甲11和/或材料乙21足够坚固以承受到发光粒子1将经受的条件。
根据一个实施例,材料甲11和/或材料乙21之物理和化学状态在0℃、10℃、20℃、30℃、 40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃ 或300℃的温度下,在0%、5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、 70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%的氧浓度下,且在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、 1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10月、11个月、12个月、18 个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年 9年、9.5年或10年后,是稳定的。在本实施例中,材料甲11和/或材料乙21足够坚固以承受到发光粒 子1将经受的条件。
根据一个实施例,材料乙21与上文所述之材料甲11是相同的。
根据一个实施例,材料乙21与上文所述之材料甲11是不同的。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2分散在材料甲11。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2完全被包围或封裝在材料甲11。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2部分地被包围或封裝在材料甲11。
根据一个实施例,所述之至少一种粒子2是荧光的。
根据一个实施例,所述之至少一种粒子2是发磷光的。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2是电致发光的。
根据一个实施例,所述之至少一种粒子2是化学发光的。
根据一个实施例,所述之至少一种粒子2是摩擦发光的。
根据一个实施例,粒子2之发光特性可受外部压力的变化而影响。在本实施例中,“影响” 的意思是其发光特性可以通过外部的压力变化进行改变。
根据一个实施例,粒子2之发光波峰的波长可受外部压力的变化而影响。在本实施例中, “影响”的意思是其发光波峰的波长可以通过外部的压力变化进行改变。
根据一个实施例,粒子2之发光光谱的半高宽(FWHM)可受外部压力的变化而影响。在本 实施例中,“影响”的意思是其发光光谱的半高宽(FWHM)可以通过外部的压力变化进行改变。
根据一个实施例,粒子2之光激发光的量子效率(PLQY)可受外部压力的变化而影响。在 本实施例中,“影响”的意思是其光激发光的量子效率(PLQY)可以通过外部的压力变化进行改变。
根据一个实施例,粒子2之发光特性可受外部温度的变化而影响。在本实施例中,“影响” 的意思是其发光特性可以通过外部的温度变化进行改变。
根据一个实施例,粒子2之发光波峰的波长可受外部温度的变化而影响。在本实施例中, “影响”的意思是其发光波峰的波长可以通过外部的温度变化进行改变。
根据一个实施例,粒子2之发光光谱的半高宽(FWHM)可受外部温度的变化而影响。在本 实施例中,“影响”的意思是其发光光谱的半高宽(FWHM)可以通过外部的温度变化进行改变。
根据一个实施例,粒子2之光激发光的量子效率(PLQY)可受外部温度的变化而影响。在 本实施例中,“影响”的意思是其光激发光的量子效率(PLQY)可以通过外部的温度变化进行改变。
根据一个实施例,粒子2之发光特性可受外部酸碱值(pH)的变化而影响。在本实施例中, “影响”的意思是其发光特性可以通过外部的酸碱值(pH)变化进行改变。
根据一个实施例,粒子2之发光波峰的波长可受外部酸碱值(pH)的变化而影响。在本实 施例中,“影响”的意思是其发光波峰的波长可以通过外部的酸碱值(pH)变化进行改变。
根据一个实施例,粒子2之发光光谱的半高宽(FWHM)可受外部酸碱值(pH)的变化而影 响。在本实施例中,“影响”的意思是其发光光谱的半高宽(FWHM)可以通过外部的酸碱值(pH)变 化进行改变。
根据一个实施例,粒子2之光激发光的量子效率(PLQY)可受外部酸碱值(pH)的变化而 影响。在本实施例中,“影响”的意思是其光激发光的量子效率(PLQY)可以通过外部的酸碱值(pH) 变化进行改变。
根据一个实施例,所述之粒子2包含至少一个纳米颗粒3,其发光波峰的波长可受外部温 度变化而影响;同时包含至少一种纳米颗粒3,其中,所述之波长发射峰值不受或较不被外部的温度 变化而影响。在本实施例中,“影响”是指该发光波峰的波长可以通过外部温度变化被改变,即发射 峰的波长可以减少或增加。这个实施例特别有利于温度传感器的应用中。
根据一个实施例,所述之粒子2之发光光谱具有至少一个发射峰,其中,所述之发射峰具 有最大发光波长为400纳米到50微米。
根据一个实施例,所述之粒子2之发光光谱具有至少一个发射峰,其中,所述之发射峰具 有最大发光波长为400纳米至500纳米。在本实施例中,粒子2发出蓝色光。
根据一个实施例,所述之粒子2之发光光谱具有至少一个发射峰,其中,所述之发射峰具 有最大发光波长范围从500纳米至560纳米,偏好的范围为515纳米至545纳米。在本实施例中,粒子2 发出绿色光。
根据一个实施例,所述之粒子2之发光光谱具有至少一个发射峰,其中,所述之发射峰具 有最大发光波长范围从560纳米至590纳米处。在本实施例中,粒子2发出黄色光。
根据一个实施例,所述之粒子2之发光光谱具有至少一个发射峰,其中,所述之发射峰具 有最大发光波长范围从590纳米至750纳米,偏好的范围为610至650纳米。在本实施例中,粒子2发出 红色光。
根据一个实施例,所述之粒子2之发光光谱具有至少一个发射峰,其中,所述之发射峰具 有最大发光波长范围从750纳米至50微米。在本实施例中,粒子2发出近红外光、中红外光或远红外光。
根据一个实施例,粒子2之发光光谱具有至少一个波峰,其半高宽小于90纳米、80纳米、 70纳米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,粒子2之发光光谱具有至少一个波峰,其半高宽必须低于90纳米、80 纳米、70纳米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,粒子2之发光光谱具有至少一个波峰,其四分之一峰值的波宽小于90 纳米、80纳米、70纳米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,粒子2之发光光谱具有至少一个波峰,其四分之一峰值的波宽必须低于 90纳米、80纳米、70纳米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,所述之粒子2具有的光致发光量子效率(PLQY)至少为5%、10%、15%、 20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、99%或100%。
根据一个实施例,该至少一个粒子2可吸收波长小于50微米、40微米、30微米、20微米、 10微米、1微米、950纳米、900纳米、850纳米、800纳米、750纳米、700纳米、650纳米、600纳米、 550纳米、500纳米、450纳米、400纳米、350纳米、300纳米、250纳米或小于200纳米的入射光。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2之平均荧光寿命为至少0.1奈秒、0.2奈秒、0.3 奈秒、0.4奈秒、0.5奈秒、0.6奈秒、0.7奈秒、0.8奈秒、0.9奈秒、1奈秒、2奈秒、3奈秒、4奈秒、 5奈秒、6奈秒、7奈秒、8奈秒、9奈秒、10奈秒、11奈秒、12奈秒、13奈秒、14奈秒、15奈秒、16奈 秒、17奈秒、18奈秒、19奈秒、20奈秒、21奈秒、22奈秒、23奈秒、24奈秒、25奈秒、26奈秒、27奈 秒、28奈秒、29奈秒、30奈秒、31奈秒、32奈秒、33奈秒、34奈秒、35奈秒、36奈秒、37奈秒、38奈 秒、39奈秒、40奈秒、41奈秒、42奈秒、43奈秒、44奈秒、45奈秒、46奈秒、47奈秒、48奈秒、49奈 秒、50奈秒、100奈秒、150奈秒、200奈秒、250奈秒、300奈秒、350奈秒、400奈秒、450奈秒、500 奈秒、550奈秒、600奈秒、650奈秒、700奈秒、750奈秒、800奈秒、850奈秒、900奈秒、950奈秒或1 微秒。
根据一个实施例,粒子2受光照射,其中照射光的平均光通量或平均峰值脉冲功率为至少 1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2,5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、 40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W·cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、 130W.cm-2、140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、 300W.cm-2、400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、 50kW.cm-2或100kW.cm-2,并且照射时间至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、 4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、 18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、 31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、 44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,粒子2之光致发光量子效率(PQLY)下 降小于80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5、4%、3%、2%、1%或0%。在本实施 例中,偏好的粒子2包含量子点,半导体纳米颗粒,半导体纳米晶体或半导体纳米片。
在一个偏好的实施例中,粒子2受光照射,其中照射光的平均光通量或平均峰值脉冲功率 为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2,5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、 30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W·cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、 120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、 200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、 1kW.cm-2、50kW.cm-2或100kW.cm-2,并且照射时间至少300、400、500、600、700、800、900、1000、 2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、 16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、 29000、30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、 42000、43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,粒子2之光致发光量子 效率(PQLY)下降小于25%、20%、15%、10%、5、4%、3%、2%、1%或0%。在本实施例中,偏好的粒子2 包含量子点,半导体纳米颗粒,半导体纳米晶体或半导体纳米片。
根据一个实施例,粒子2受光照射,其中照射光的平均光通量或平均峰值脉冲功率为至少 1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2,5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、 40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W·cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、 130W.cm-2、140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、 300W.cm-2、400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、 50kW.cm-2或100kW.cm-2,并且照射时间至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、 4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、 18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、 31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,粒子2之FCE下降小于80%、70%、60%、 50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5、4%、3%、2%、1%或0%。在本实施例中,偏好的粒子2包含 量子点,半导体纳米颗粒,半导体纳米晶体或半导体纳米片。
在一个偏好的实施例中,粒子2受光照射,其中照射光的平均光通量或平均峰值脉冲功率 为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2,5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、 30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W·cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、 120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、 200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、 1kW.cm-2、50kW.cm-2或100kW.cm-2,并且照射时间至少300、400、500、600、700、800、900、1000、 2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、 16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、 29000、30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、 42000、43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,粒子2之FCE下降小于 25%、20%、15%、10%、5、4%、3%、2%、1%或0%。在本实施例中,偏好的粒子2包含量子点,半导体纳 米颗粒,半导体纳米晶体或半导体纳米片。
根据一个实施例,所述之至少一种粒子2是胶体粒子。
根据一个实施例,该至少一个粒子2是在水性溶剂,有机溶剂和/或它们的混合物中可分 散的。
根据一个实施例,所述之至少一种粒子2不是金属粒子。
根据一个实施例,包含材料乙21之至少一个粒子2之尺寸大于20纳米。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2之尺寸为至少20纳米、30纳米、40纳米、50纳米、 60纳米、70纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、 170纳米、180纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、 270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、 650纳米、700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、 3微米、3.5微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、 8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、 13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、 18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、 23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、 28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、 33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、 38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、 48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、 53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、 63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、 68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、 73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、 78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、 83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、 88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、 93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、 98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450微 米、500微米、550微米、600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、950 微米或1毫米。
根据一个实施例,粒子2之群组的平均尺寸至少为20纳米、30纳米、40纳米、50纳米、60 纳米、70纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170 纳米、180纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、 270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、 650纳米、700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、 3微米、3.5微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、 8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、 13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、 18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、 23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、 28.5微米、29微米、29.5微米,30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、 33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、 38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、 43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、 48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、 53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、 58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、 68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、 78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、 83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、 88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、 93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、 98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450微 米、500微米、550微米、600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、950 微米或1毫米。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2之最大尺寸至少为20纳米、30纳米、40纳米、50 纳米、60纳米、70纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160 纳米、170纳米、180纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、 260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、 600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、 2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、 8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13 微米、13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、 18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、 23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、 28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、 33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、 38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、 43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、 48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、 53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、 58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、 63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、 68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、 73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、 78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、 83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、 88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、 93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、 98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450微米、500微米、550微米、600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、 950微米或1毫米。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2之最小尺寸至少为20纳米、30纳米、40纳米、50 纳米、60纳米、70纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160 纳米、170纳米、180纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、 260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、 600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、 2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、 8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13 微米、13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、 18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、 23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、 28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、 33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、 38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、 43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、 48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、 53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、 58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、 63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、 68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、 73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、 78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、 83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、 88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、 93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、 98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、 450微米、500微米、550微米、600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、 950微米或1毫米。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2之各维度中的最小尺寸,与粒子2各维度中的最 大尺寸,其之间的比例(纵横比)为至少1.5、至少2、至少2.5、至少3、至少3.5、至少4、至少4.5、 至少5、至少5.5、至少6、至少6.5、至少7、至少7.5、至少8、至少8.5、至少9、至少9.5、至少10、 至少10.5、至少11、至少11.5、至少12、至少12.5、至少13、至少13.5、至少14、至少14.5、至少15、 至少15.5、至少16、至少16.5、至少17、至少17.5、至少18、至少18.5、至少19、至少19.5、至少20、 至少25、至少30、至少35、至少40、至少45、至少50、至少55、至少60、至少65、至少70、至少75、 至少80、至少85、至少90、至少95、至少100、至少150、至少200、至少250、至少300、至少350、至 少400、至少450、至少500、至少550、至少600、至少650、至少700、至少750、至少800、至少850、 至少900、至少950或至少1000。
根据一个实施例,所述之粒子2之平均尺寸至少为5纳米、10纳米、20纳米、30纳米、40 纳米、50纳米、60纳米、70纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳 米、160纳米、170纳米、180纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250 纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、 550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、 1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、 7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5 微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5 微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5 微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5 微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5 微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5 微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5 微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5 微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5 微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5 微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5 微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5 微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5 微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5 微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5 微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5 微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5 微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5 微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、 400微米、450微米、500微米、550微米、600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、 900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,所述之粒子2具有的最小曲率至少为200μm-1、100μm-1、66.6μm-1、50μm-1、33.3μm-1、28.6μm-1、25μm-1、20μm-1、18.2μm-1、16.7μm-1、15.4μm-1、14.3μm-1、13.3 μm-1、12.5μm-1、11.8μm-1、11.1μm-1、10.5μm-1、10μm-1、9.5μm-1、9.1μm-1、8.7μm-1、8.3μm-1、 8μm-1、7.7μm-1、7.4μm-1、7.1μm-1、6.9μm-1、6.7μm-1、5.7μm-1、5μm-1、4.4μm-1、4μm-1、3.6 μm-1、3.3μm-1、3.1μm-1、2.9μm-1、2.7μm-1、2.5μm-1、2.4μm-1、2.2μm-1、2.1μm-1、2μm-1、1.3333 μm-1、0.8μm-1、0.6666μm-1、0.5714μm-1、0.5μm-1、0.4444μm-1、0.4μm-1、0.3636μm-1、0.3333μm-1、 0.3080μm-1、0.2857μm-1、0.2667μm-1、0.25μm-1、0.2353μm-1、0.2222μm-1、0.2105μm-1、0.2μm-1、0.1905μm-1、0.1818μm-1、0.1739μm-1、0.1667μm-1、0.16μm-1、0.1538μm-1、0.1481μm-1、0.1429μm-1、0.1379μm-1、0.1333μm-1、0.1290μm-1、0.125μm-1、0.1212μm-1、0.1176μm-1、0.1176μm-1、0.1143μm-1、0.1111μm-1、0.1881μm-1、0.1053μm-1、0.1026μm-1、0.1μm-1、0.0976μm-1、0.9524μm-1、 0.0930μm-1、0.0909μm-1、0.0889μm-1、0.870μm-1、0.0851μm-1、0.0833μm-1、0.0816μm-1、0.08μm-1、 0.0784μm-1、0.0769μm-1、0.0755μm-1、0.0741μm-1、0.0727μm-1、0.0714μm-1、0.0702μm-1、0.0690 μm-1、0.0678μm-1、0.0667μm-1、0.0656μm-1、0.0645μm-1、0.0635μm-1、0.0625μm-1、0.0615μm-1、 0.0606μm-1、0.0597μm-1、0.0588μm-1、0.0580μm-1、0.0571μm-1、0.0563μm-1、0.0556μm-1、0.0548 μm-1、0.0541μm-1、0.0533μm-1、0.0526μm-1、0.0519μm-1、0.0513μm-1、0.0506μm-1、0.05μm-1、 0.0494μm-1、0.0488μm-1、0.0482μm-1、0.0476μm-1、0.0471μm-1、0.0465μm-1、0.0460μm-1、0.0455 μm-1、0.0450μm-1、0.0444μm-1、0.0440μm-1、0.0435μm-1、0.0430μm-1、0.0426μm-1、0.0421μm-1、 0.0417μm-1、0.0412μm-1、0.0408μm-1、0.0404μm-1、0.04μm-1、0.0396μm-1、0.0392μm-1、0.0388 μm-1、0.0385μm-1;0.0381μm-1、0.0377μm-1、0.0374μm-1、0.037μm-1、0.0367μm-1、0.0364μm-1、 0.0360μm-1、0.0357μm-1、0.0354μm-1、0.0351μm-1、0.0348μm-1、0.0345μm-1、0.0342μm-1、0.0339 μm-1、0.0336μm-1、0.0333μm-1、0.0331μm-1、0.0328μm-1、0.0325μm-1、0.0323μm-1、0.032μm-1、 0.0317μm-1、0.0315μm-1、0.0312μm-1、0.031μm-1、0.0308μm-1、0.0305μm-1、0.0303μm-1、0.0301 μm-1、0.03μm-1、0.0299μm-1、0.0296μm-1、0.0294μm-1、0.0292μm-1、0.029μm-1、0.0288μm-1、 0.0286μm-1、0.0284μm-1、0.0282μm-1、0.028μm-1、0.0278μm-1、0.0276μm-1、0.0274μm-1、0.0272 μm-1;0.0270μm-1、0.0268μm-1、0.02667μm-1、0.0265μm-1、0.0263μm-1、0.0261μm-1、0.026μm-1、 0.0258μm-1、0.0256μm-1、0.0255μm-1、0.0253μm-1、0.0252μm-1、0.025μm-1、0.0248μm-1、0.0247 μm-1、0.0245μm-1、0.0244μm-1、0.0242μm-1、0.0241μm-1、0.024μm-1、0.0238μm-1、0.0237μm-1、 0.0235μm-1、0.0234μm-1、0.0233μm-1、0.231μm-1、0.023μm-1、0.0229μm-1、0.0227μm-1、0.0226 μm-1、0.0225μm-1、0.0223μm-1、0.0222μm-1、0.0221μm-1、0.022μm-1、0.0219μm-1、0.0217μm-1、 0.0216μm-1、0.0215μm-1、0.0214μm-1、0.0213μm-1、0.0212μm-1、0.0211μm-1、0.021μm-1、0.0209 μm-1、0.0208μm-1、0.0207μm-1、0.0206μm-1、0.0205μm-1、0.0204μm-1、0.0203μm-1、0.0202μm-1、 0.0201μm-1、0.02μm-1或0.002μm-1。
根据一个实施例,所述之粒子2具有的最大曲率至少为200μm-1、100μm-1、66.6μm-1、50μm-1、33.3μm-1、28.6μm-1、25μm-1、20μm-1、18.2μm-1、16.7μm-1、15.4μm-1、14.3μm-1、13.3 μm-1、12.5μm-1、11.8μm-1、11.1μm-1、10.5μm-1、10μm-1、9.5μm-1、9.1μm-1、8.7μm-1、8.3μm-1、 8μm-1、7.7μm-1、7.4μm-1、7.1μm-1、6.9μm-1、6.7μm-1、5.7μm-1、5μm-1、4.4μm-1、4μm-1、3.6 μm-1、3.3μm-1、3.1μm-1、2.9μm-1、2.7μm-1、2.5μm-1、2.4μm-1、2.2μm-1、2.1μm-1、2μm-1、1.3333 μm-1、0.8μm-1、0.6666μm-1、0.5714μm-1、0.5μm-1、0.4444μm-1、0.4μm-1、0.3636μm-1、0.3333μm-1、 0.3080μm-1、0.2857μm-1、0.2667μm-1、0.25μm-1、0.2353μm-1、0.2222μm-1、0.2105μm-1、0.2μm-1、0.1905μm-1、0.1818μm-1、0.1739μm-1、0.1667μm-1、0.16μm-1、0.1538μm-1、0.1481μm-1、0.1429μm-1、0.1379μm-1、0.1333μm-1、0.1290μm-1、0.125μm-1、0.1212μm-1、0.1176μm-1、0.1176μm-1、0.1143μm-1、0.1111μm-1、0.1881μm-1、0.1053μm-1、0.1026μm-1、0.1μm-1、0.0976μm-1、0.9524μm-1、 0.0930μm-1、0.0909μm-1、0.0889μm-1、0.870μm-1、0.0851μm-1、0.0833μm-1、0.0816μm-1、0.08μm-1、 0.0784μm-1、0.0769μm-1、0.0755μm-1、0.0741μm-1、0.0727μm-1、0.0714μm-1、0.0702μm-1、0.0690 μm-1、0.0678μm-1、0.0667μm-1、0.0656μm-1、0.0645μm-1、0.0635μm-1、0.0625μm-1、0.0615μm-1、 0.0606μm-1、0.0597μm-1、0.0588μm-1、0.0580μm-1、0.0571μm-1、0.0563μm-1、0.0556μm-1、0.0548 μm-1、0.0541μm-1、0.0533μm-1、0.0526μm-1、0.0519μm-1、0.0513μm-1、0.0506μm-1、0.05μm-1、 0.0494μm-1、0.0488μm-1、0.0482μm-1、0.0476μm-1、0.0471μm-1、0.0465μm-1、0.0460μm-1、0.0455 μm-1、0.0450μm-1、0.0444μm-1、0.0440μm-1、0.0435μm-1、0.0430μm-1、0.0426μm-1、0.0421μm-1、 0.0417μm-1、0.0412μm-1、0.0408μm-1、0.0404μm-1、0.04μm-1、0.0396μm-1、0.0392μm-1、0.0388 μm-1、0.0385μm-1;0.0381μm-1、0.0377μm-1、0.0374μm-1、0.037μm-1、0.0367μm-1、0.0364μm-1、 0.0360μm-1、0.0357μm-1、0.0354μm-1、0.0351μm-1、0.0348μm-1、0.0345μm-1、0.0342μm-1、0.0339 μm-1、0.0336μm-1、0.0333μm-1、0.0331μm-1、0.0328μm-1、0.0325μm-1、0.0323μm-1、0.032μm-1、 0.0317μm-1、0.0315μm-1、0.0312μm-1、0.031μm-1、0.0308μm-1、0.0305μm-1、0.0303μm-1、0.0301 μm-1、0.03μm-1、0.0299μm-1、0.0296μm-1、0.0294μm-1、0.0292μm-1、0.029μm-1、0.0288μm-1、 0.0286μm-1、0.0284μm-1、0.0282μm-1、0.028μm-1、0.0278μm-1、0.0276μm-1、0.0274μm-1、0.0272 μm-1;0.0270μm-1、0.0268μm-1、0.02667μm-1、0.0265μm-1、0.0263μm-1、0.0261μm-1、0.026μm-1、 0.0258μm-1、0.0256μm-1、0.0255μm-1、0.0253μm-1、0.0252μm-1、0.025μm-1、0.0248μm-1、0.0247 μm-1、0.0245μm-1、0.0244μm-1、0.0242μm-1、0.0241μm-1、0.024μm-1、0.0238μm-1、0.0237μm-1、 0.0235μm-1、0.0234μm-1、0.0233μm-1、0.231μm-1、0.023μm-1、0.0229μm-1、0.0227μm-1、0.0226 μm-1、0.0225μm-1、0.0223μm-1、0.0222μm-1、0.0221μm-1、0.022μm-1、0.0219μm-1、0.0217μm-1、 0.0216μm-1、0.0215μm-1、0.0214μm-1、0.0213μm-1、0.0212μm-1、0.0211μm-1、0.021μm-1、0.0209 μm-1、0.0208μm-1、0.0207μm-1、0.0206μm-1、0.0205μm-1、0.0204μm-1、0.0203μm-1、0.0202μm-1、 0.0201μm-1、0.02μm-1或0.002μm-1。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2之表面粗糙度小于或等于所述之至少一种粒子2 之最大尺寸的0%、0.0001%、0.0002%、0.0003%、0.0004%、0.0005%、0.0006%、0.0007%、0.0008%、 0.0009%、0.001%、0.002%、0.003%、0.004%、0.005%、0.006%、0.007%、0.008%、0.009%、0.01%、0.02%、0.03%、0.04%、0.05%、0.06%、0.07%、0.08%、0.09%、0.1%、0.11%、0.12%、0.13%、0.14%、 0.15%、0.16%、0.17%、0.18%、0.19%、0.2%、0.21%、0.22%、0.23%、0.24%、0.25%、0.26%、0.27%、 0.28%、0.29%、0.3%、0.31%、0.32%、0.33%、0.34%、0.35%、0.36%、0.37%、0.38%、0.39%、0.4%、 0.41%、0.42%、0.43%、0.44%、0.45%、0.46%、0.47%、0.48%、0.49%、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%3%、 3.5%、4%、4.5%或5%。意思是所述之表面的至少一个粒子2是完全平滑的。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2之表面粗糙度为小于或等于所述之至少一个粒子 2之最大尺寸的0.5%,意思是所述之表面的至少一个粒子2是完全平滑的。
根据一个实施例,该至少一个粒子2具有球形的形状、卵形形状、圆盘状、圆柱状、面形 形状、六边形形状、三角形形状、立方体形状或血小板的形状。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2具有覆盆子形状、棱柱形状、多面体形、雪花状、 花形、刺的形状、半球形状、圆锥形状、海胆状、丝状形状、双凹圆盘状、蜗杆状、树形状、枝晶形 状、项链形状、链形或衬套的形状。
根据一个实施例,该至少一个粒子2具有球形的形状或者该至少一个粒子2是个珠粒。
根据一个实施例,所述之粒子2是中空的,即粒子2是中空珠。
根据一个实施例,所述之粒子2不具有核/壳结构。
根据一个实施例,所述之粒子2具有如下文中所描述的核/壳结构。
根据一个实施例,球形粒子2之直径为至少20纳米、30纳米、40纳米、50纳米、60纳米、 70纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、 180纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、 280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、 700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5 微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9 微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、 14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、 19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、 24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、 29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、 34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、 39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、 44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、 49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、 54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、 59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、 74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、 79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、 84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、 89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、 94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、 99微米、99.5微米、100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450微米、500微米、 550微米、600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,球形粒子2群组的的平均直径至少为20纳米、30纳米、40纳米、50纳米、 60纳米、70纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、 170纳米、180纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、 270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、 650纳米、700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、 3微米、3.5微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、 8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、 13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、 18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、 23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、 28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、 33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、 38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、 43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、 48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、 53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、 63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、 68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、 73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、 78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、 83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、 88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、 93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450微 米、500微米、550微米、600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、950 微米或1毫米。
根据一个实施例,球形粒子2群组的平均直径的偏差值小于或等于0.01%、0.02%、0.03%、 0.04%、0.05%、0.06%、0.07%、0.08%、0.09%、0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%、0.6%、0.7%、0.8%、 0.9%、1%、1.1%、1.2%、1.3%、1.4%、1.5%、1.6%、1.7%、1.8%、1.9%、2%、2.1%、2.2%、2.3%、 2.4%、2.5%、2.6%、2.7%、2.8%、2.9%、3%、3.1%、3.2%、3.3%、3.4%、3.5%、3.6%、3.7%、3.8%、 3.9%、4%、4.1%、4.2%、4.3%、4.4%、4.5%、4.6%、4.7%、4.8%、4.9%、5%、5.1%、5.2%、5.3%、 5.4%、5.5%、5.6%、5.7%、5.8%、5.9%、6%、6.1%、6.2%、6.3%、6.4%、6.5%、6.6%、6.7%、6.8%、6.9%、7%、7.1%、7.2%、7.3%、7.4%、7.5%、7.6%、7.7%、7.8%、7.9%、8%、8.1%、8.2%、8.3%、8.4%、 8.5%、8.6%、8.7%、8.8%、8.9%、9%、9.1%、9.2%、9.3%、9.4%、9.5%、9.6%、9.7%、9.8%、9.9%、 10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、85%、90%、95%、100%、105%、110%、115%、120%、125%、 130%、135%、140%、145%、150%、155%、160%、165%、170%、175%、180%、185%、190%、195%或200%。
根据一个实施例,球形粒子2之唯一曲率至少为200μm-1、100μm-1、66.6μm-1、50μm-1、33.3μm-1、28.6μm-1、25μm-1、20μm-1、18.2μm-1、16.7μm-1、15.4μm-1、14.3μm-1、13.3μm-1、 12.5μm-1、11.8μm-1、11.1μm-1、10.5μm-1、10μm-1、9.5μm-1、9.1μm-1、8.7μm-1、8.3μm-1、8μm-1、 7.7μm-1、7.4μm-1、7.1μm-1、6.9μm-1、6.7μm-1、5.7μm-1、5μm-1、4.4μm-1、4μm-1、3.6μm-1、3.3 μm-1、3.1μm-1、2.9μm-1、2.7μm-1、2.5μm-1、2.4μm-1、2.2μm-1、2.1μm-1、2μm-1、1.3333μm-1、 0.8μm-1、0.6666μm-1、0.5714μm-1、0.5μm-1、0.4444μm-1、0.4μm-1、0.3636μm-1、0.3333μm-1、 0.3080μm-1、0.2857μm-1、0.2667μm-1、0.25μm-1、0.2353μm-1、0.2222μm-1、0.2105μm-1、0.2μm-1、 0.1905μm-1、0.1818μm-1、0.1739μm-1、0.1667μm-1、0.16μm-1、0.1538μm-1、0.1481μm-1、0.1429 μm-1、0.1379μm-1、0.1333μm-1、0.1290μm-1、0.125μm-1、0.1212μm-1、0.1176μm-1、0.1176μm-1、0.1143μm-1、0.1111μm-1、0.1881μm-1、0.1053μm-1、0.1026μm-1、0.1μm-1、0.0976μm-1、0.9524μm-1、 0.0930μm-1、0.0909μm-1、0.0889μm-1、0.870μm-1、0.0851μm-1、0.0833μm-1、0.0816μm-1、0.08 μm-1、0.0784μm-1、0.0769μm-1、0.0755μm-1、0.0741μm-1、0.0727μm-1、0.0714μm-1、0.0702μm-1、 0.0690μm-1、0.0678μm-1、0.0667μm-1、0.0656μm-1、0.0645μm-1、0.0635μm-1、0.0625μm-1、0.0615μm-1、 0.0606μm-1、0.0597μm-1、0.0588μm-1、0.0580μm-1、0.0571μm-1、0.0563μm-1、0.0556μm-1、0.0548 μm-1、0.0541μm-1、0.0533μm-1、0.0526μm-1、0.0519μm-1、0.0513μm-1、0.0506μm-1、0.05μm-1、 0.0494μm-1、0.0488μm-1、0.0482μm-1、0.0476μm-1、0.0471μm-1、0.0465μm-1、0.0460μm-1、0.0455 μm-1、0.0450μm-1、0.0444μm-1、0.0440μm-1、0.0435μm-1、0.0430μm-1、0.0426μm-1、0.0421μm-1、 0.0417μm-1、0.0412μm-1、0.0408μm-1、0.0404μm-1、0.04μm-1、0.0396μm-1、0.0392μm-1、0.0388 μm-1、0.0385μm-1、0.0381μm-1、0.0377μm-1、0.0374μm-1、0.037μm-1、0.0367μm-1、0.0364μm-1、 0.0360μm-1、0.0357μm-1、0.0354μm-1、0.0351μm-1、0.0348μm-1、0.0345μm-1、0.0342μm-1、0.0339 μm-1、0.0336μm-1、0.0333μm-1、0.0331μm-1、0.0328μm-1、0.0325μm-1、0.0323μm-1、0.032μm-1、 0.0317μm-1、0.0315μm-1、0.0312μm-1、0.031μm-1、0.0308μm-1、0.0305μm-1、0.0303μm-1、0.0301 μm-1、0.03μm-1、0.0299μm-1、0.0296μm-1、0.0294μm-1、0.0292μm-1、0.029μm-1、0.0288μm-1、 0.0286μm-1、0.0284μm-1、0.0282μm-1、0.028μm-1、0.0278μm-1、0.0276μm-1、0.0274μm-1、0.0272 μm-1;0.0270μm-1、0.0268μm-1、0.02667μm-1、0.0265μm-1、0.0263μm-1、0.0261μm-1、0.026μm-1、 0.0258μm-1、0.0256μm-1、0.0255μm-1、0.0253μm-1、0.0252μm-1、0.025μm-1、0.0248μm-1、0.0247 μm-1、0.0245μm-1、0.0244μm-1、0.0242μm-1、0.0241μm-1、0.024μm-1、0.0238μm-1、0.0237μm-1、 0.0235μm-1、0.0234μm-1、0.0233μm-1、0.231μm-1、0.023μm-1、0.0229μm-1、0.0227μm-1、0.0226 μm-1、0.0225μm-1、0.0223μm-1、0.0222μm-1、0.0221μm-1、0.022μm-1、0.0219μm-1、0.0217μm-1、 0.0216μm-1、0.0215μm-1、0.0214μm-1、0.0213μm-1、0.0212μm-1、0.0211μm-1、0.021μm-1、0.0209 μm-1、0.0208μm-1、0.0207μm-1、0.0206μm-1、0.0205μm-1、0.0204μm-1、0.0203μm-1、0.0202μm-1、 0.0201μm-1、0.02μm-1或0.002μm-1。
根据一个实施例,球状粒子2群组的平均曲率至少为200μm-1、100μm-1、66.6μm-1、50μm-1、 33.3μm-1、28.6μm-1、25μm-1、20μm-1、18.2μm-1、16.7μm-1、15.4μm-1、14.3μm-1、13.3μm-1、12.5μm-1、11.8μm-1、11.1μm-1、10.5μm-1、10μm-1、9.5μm-1、9.1μm-1、8.7μm-1、8.3μm-1、8μm-1、7.7μm-1、7.4μm-1、7.1μm-1、6.9μm-1、6.7μm-1、5.7μm-1、5μm-1、4.4μm-1、4μm-1、3.6μm-1、3.3 μm-1、3.1μm-1、2.9μm-1、2.7μm-1、2.5μm-1、2.4μm-1、2.2μm-1、2.1μm-1、2μm-1、1.3333μm-1、 0.8μm-1、0.6666μm-1、0.5714μm-1、0.5μm-1、0.4444μm-1、0.4μm-1、0.3636μm-1、0.3333μm-1、 0.3080μm-1、0.2857μm-1、0.2667μm-1、0.25μm-1、0.2353μm-1、0.2222μm-1、0.2105μm-1、0.2μm-1、0.1905μm-1、0.1818μm-1、0.1739μm-1、0.1667μm-1、0.16μm-1、0.1538μm-1、0.1481μm-1、0.1429μm-1、0.1379μm-1、0.1333μm-1、0.1290μm-1、0.125μm-1、0.1212μm-1、0.1176μm-1、0.1176μm-1、0.1143μm-1、0.1111μm-1、0.1881μm-1、0.1053μm-1、0.1026μm-1、0.1μm-1、0.0976μm-1、0.9524μm-1、 0.0930μm-1、0.0909μm-1、0.0889μm-1、0.870μm-1、0.0851μm-1、0.0833μm-1、0.0816μm-1、0.08 μm-1、0.0784μm-1、0.0769μm-1、0.0755μm-1、0.0741μm-1、0.0727μm-1、0.0714μm-1、0.0702μm-1、 0.0690μm-1、0.0678μm-1、0.0667μm-1、0.0656μm-1、0.0645μm-1、0.0635μm-1、0.0625μm-1、0.0615μm-1、 0.0606μm-1、0.0597μm-1、0.0588μm-1、0.0580μm-1、0.0571μm-1、0.0563μm-1、0.0556μm-1、0.0548 μm-1、0.0541μm-1、0.0533μm-1、0.0526μm-1、0.0519μm-1、0.0513μm-1、0.0506μm-1、0.05μm-1、 0.0494μm-1、0.0488μm-1、0.0482μm-1、0.0476μm-1、0.0471μm-1、0.0465μm-1、0.0460μm-1、0.0455 μm-1、0.0450μm-1、0.0444μm-1、0.0440μm-1、0.0435μm-1、0.0430μm-1、0.0426μm-1、0.0421μm-1、 0.0417μm-1、0.0412μm-1、0.0408μm-1、0.0404μm-1、0.04μm-1、0.0396μm-1、0.0392μm-1、0.0388 μm-1、0.0385μm-1、0.0381μm-1、0.0377μm-1、0.0374μm-1、0.037μm-1、0.0367μm-1、0.0364μm-1、 0.0360μm-1、0.0357μm-1、0.0354μm-1、0.0351μm-1、0.0348μm-1、0.0345μm-1、0.0342μm-1、0.0339 μm-1、0.0336μm-1、0.0333μm-1、0.0331μm-1、0.0328μm-1、0.0325μm-1、0.0323μm-1、0.032μm-1、0.0317μm-1、0.0315μm-1、0.0312μm-1、0.031μm-1、0.0308μm-1、0.0305μm-1、0.0303μm-1、0.0301 μm-1、0.03μm-1、0.0299μm-1、0.0296μm-1、0.0294μm-1、0.0292μm-1、0.029μm-1、0.0288μm-1、 0.0286μm-1、0.0284μm-1、0.0282μm-1、0.028μm-1、0.0278μm-1、0.0276μm-1、0.0274μm-1、0.0272 μm-1;0.0270μm-1、0.0268μm-1、0.02667μm-1、0.0265μm-1、0.0263μm-1、0.0261μm-1、0.026μm-1、 0.0258μm-1、0.0256μm-1、0.0255μm-1、0.0253μm-1、0.0252μm-1、0.025μm-1、0.0248μm-1、0.0247 μm-1、0.0245μm-1、0.0244μm-1、0.0242μm-1、0.0241μm-1、0.024μm-1、0.0238μm-1、0.0237μm-1、 0.0235μm-1、0.0234μm-1、0.0233μm-1、0.231μm-1、0.023μm-1、0.0229μm-1、0.0227μm-1、0.0226 μm-1、0.0225μm-1、0.0223μm-1、0.0222μm-1、0.0221μm-1、0.022μm-1、0.0219μm-1、0.0217μm-1、 0.0216μm-1、0.0215μm-1、0.0214μm-1、0.0213μm-1、0.0212μm-1、0.0211μm-1、0.021μm-1、0.0209 μm-1、0.0208μm-1、0.0207μm-1、0.0206μm-1、0.0205μm-1、0.0204μm-1、0.0203μm-1、0.0202μm-1、 0.0201μm-1、0.02μm-1或0.002μm-1。
根据一个实施例,球形粒子2之曲率具有没有偏差,意思就是所述之粒子2具有完美的球 形。此完美的球形可防止光散射的强度在不同方向上的变动。
根据一个实施例,球形粒子2之唯一的曲率,其沿所述之粒子2之表面的偏差小于或等于 0.01%、0.02%、0.03%、0.04%、0.05%、0.06%、0.07%、0.08%、0.09%、0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、 0.5%、0.6%、0.7%、0.8%、0.9%、1%、1.1%、1.2%、1.3%、1.4%、1.5%、1.6%、1.7%、1.8%、1.9%、 2%、2.1%、2.2%、2.3%、2.4%、2.5%、2.6%、2.7%、2.8%、2.9%、3%、3.1%、3.2%、3.3%、3.4%、3.5%、 3.6%、3.7%、3.8%、3.9%、4%、4.1%、4.2%、4.3%、4.4%、4.5%、4.6%、4.7%、4.8%、4.9%、5%、5.1%、 5.2%、5.3%、5.4%、5.5%、5.6%、5.7%、5.8%、5.9%、6%、6.1%、6.2%、6.3%、6.4%、6.5%、6.6%、6.7%、6.8%、6.9%、7%、7.1%、7.2%、7.3%、7.4%、7.5%、7.6%、7.7%、7.8%、7.9%、8%、8.1%、 8.2%、8.3%、8.4%、8.5%、8.6%、8.7%、8.8%、8.9%、9%、9.1%、9.2%、9.3%、9.4%、9.5%、9.6%、 9.7%、9.8%、9.9%或10%。
根据一个实施例,在一组粒子2群组中,所述之粒子2是多分散的。
根据一个实施例,在一组粒子2群组中,所述之粒子2是单分散的。
根据一个实施例,在相同的发光粒子1中的粒子2是多分散的。
根据一个实施例,在相同的发光粒子1中的粒子2是单分散的。
根据一个实施例,在一组粒子2群组中,所述之粒子2之尺寸分布是窄的。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2具有至少一个其它属性,以使至少一个粒子2亦 具有:磁性、铁磁性、顺磁性、超顺磁性、抗磁性、等离激元、压电、热电、铁电、药物 输送功能、光散射体、电绝缘体、电导体、热绝缘体、热导体、和/或局部高温加热,等性能。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2具有至少一个其它属性,其包含一种或多种下列 特性:增加局部电磁场、磁化、矫顽磁力、催化产率、催化性能、光伏特性、光伏产量的能力、电偏 旋光性、导热性、导电性、磁导率、分子氧渗透性、分子水渗透性或任何其他特性。
根据一个实施例,所述之粒子2是电绝缘体。在本实施例中,其电绝缘体的性质,可以避 免因为电子传导,而导致封裝在材料乙21之荧光纳米颗粒3荧光特性的猝灭。在本实施例中,粒子2可 以表现出相同于封裝在同于材料乙21之电绝缘体材料内的纳米颗粒3所表现的特性。
根据一个实施例,所述之粒子2是电导体。这个实施例是在光伏或发光二极管(LED)中应 用粒子2是特别有利的。
根据一个实施例,该粒子2之电导率在标准条件下为1×10-20至107S/m,又偏好从1×10-15至5S/m,更偏好为1×10-7到1S/m。
根据一个实施例,所述之粒子2在标准条件下具有的电导率至少为1×10-20S/m、0.5×10-19 S/m、1×10-19S/m、0.5×10-18S/m、1×10-18S/m、0.5×10-17S/m、1×10-17S/m、0.5×10-16S/m、1×10-16 S/m、0.5×10-15S/m、1×10-15S/m、0.5×10-14S/m、1×10-14S/m、0.5×10-13S/m、1×10-13S/m、 0.5×10-12S/m、1×10-12S/m、0.5×10-11S/m、1×10-11S/m、0.5×10- 10S/m、1×10-10S/m、0.5×10-9 S/m、1×10-9S/m、0.5×10-8S/m、1×10-8S/m、0.5×10-7S/m、1×10-7S/m、0.5×10-6S/m、1×10-6 S/m、0.5×10-5S/m、1×10-5S/m、0.5×10-4S/m、1×10-4S/m、0.5×10-3S/m、1×10-3S/m、0.5×10-2 S/m、1×10-2S/m、0.5×10-1S/m、1×10-1S/m、0.5S/m、1S/m、1.5S/m、2S/m、2.5S/m、3S/m、 3.5S/m、4S/m、4.5S/m、5S/m、5.5S/m、6S/m、6.5S/m、7S/m、7.5S/m、8S/m、8.5S/m、 9S/m、9.5S/m、10S/m、50S/m、102S/m、5×102S/m、103S/m、5×103S/m、104S/m、5×104S/m、 105S/m、5×105S/m、106S/m、5×106S/m或107S/m。
根据一个实施例,所述之粒子2之导电率可用例如一个阻抗频谱仪测量。
根据一个实施例,所述之粒子2是热绝缘体。
根据一个实施例,所述之粒子2是热导体。在本实施例中,粒子2能够将封裝在材料乙21 之纳米颗粒3所产生的的热量或从环境中产生的热量传导开。
根据一个实施例,所述之粒子2具有在标准条件下的热传导率范围从0.1到450W/(m.K), 偏好为1到200W/(m.K),更偏好为10到150W/(m.K)。
根据一个实施例,所述之粒子2在标准条件下的热传导率至少为0.1W/(m.K)、0.2W/(m.K)、0.3W/(m.K)、0.4W/(m.K)、0.5W/(m.K)、0.6W/(m.K)、0.7W/(m.K)、0.8W/(m.K)、0.9W/(m.K)、1W/(m.K)、1.1W/(m.K)、1.2W/(m.K)、1.3W/(m.K)、1.4W/(m.K)、1.5W/(m.K)、1.6W/(m.K)、1.7W/(m.K)、1.8W/(m.K)、1.9W/(m.K)、2W/(m.K)、2.1W/(m.K)、2.2W/(m.K)、2.3W/(m.K)、2.4W/(m.K)、2.5W/(m.K)、2.6W/(m.K)、2.7W/(m.K)、2.8W/(m.K)、2.9W/(m.K)、3W/(m.K)、3.1W/(m.K)、3.2W/(m.K)、3.3W/(m.K)、3.4W/(m.K)、3.5W/(m.K)、3.6W/(m.K)、3.7W/(m.K)、3.8W/(m.K)、3.9W/(m.K)、4W/(m.K)、4.1W/(m.K)、4.2W/(m.K)、4.3W/(m.K)、4.4W/(m.K)、4.5W/(m.K)、4.6W/(m.K)、4.7W/(m.K)、4.8W/(m.K)、4.9W/(m.K)、5W/(m.K)、5.1W/(m.K)、5.2W/(m.K)、5.3W/(m.K)、5.4W/(m.K)、5.5W/(m.K)、5.6W/(m.K)、5.7W/(m.K)、5.8W/(m.K)、5.9W/(m.K)、6W/(m.K)、6.1W/(m.K)、6.2W/(m.K)、6.3W/(m.K)、6.4W/(m.K)、6.5W/(m.K)、6.6W/(m.K)、6.7W/(m.K)、6.8W/(m.K)、6.9W/(m.K)、7W/(m.K)、7.1W/(m.K)、7.2W/(m.K)、7.3W/(m.K)、7.4W/(m.K)、7.5W/(m.K)、7.6W/(m.K)、7.7W/(m.K)、7.8W/(m.K)、7.9W/(m.K)、8W/(m.K)、8.1W/(m.K)、8.2W/(m.K)、8.3W/(m.K)、8.4W/(m.K)、8.5W/(m.K)、8.6W/(m.K)、8.7W/(m.K)、8.8W/(m.K)、8.9W/(m.K)、9W/(m.K)、9.1W/(m.K)、9.2W/(m.K)、9.3W/(m.K)、9.4W/(m.K)、9.5W/(m.K)、9.6W/(m.K)、9.7W/(m.K)、9.8W/(m.K)、9.9W/(m.K)、10W/(m.K)、10.1W/(m.K)、10.2W/(m.K)、10.3W/(m.K)、10.4W/(m.K)、10.5W/(m.K)、10.6W/(m.K)、 10.7W/(m.K)、10.8W/(m.K)、10.9W/(m.K)、11W/(m.K)、11.1W/(m.K)、11.2W/(m.K)、11.3W/(m.K)、 11.4W/(m.K)、11.5W/(m.K)、11.6W/(m.K)、11.7W/(m.K)、11.8W/(m.K)、11.9W/(m.K)、12W/(m.K)、 12.1W/(m.K)、12.2W/(m.K)、12.3W/(m.K)、12.4W/(m.K)、12.5W/(m.K)、12.6W/(m.K)、 12.7W/(m.K)、12.8W/(m.K)、12.9W/(m.K)、13W/(m.K)、13.1W/(m.K)、13.2W/(m.K)、 13.3W/(m.K)、13.4W/(m.K)、13.5W/(m.K)、13.6W/(m.K)、13.7W/(m.K)、13.8W/(m.K)、 13.9W/(m.K)、14W/(m.K)、14.1W/(m.K)、14.2W/(m.K)、14.3W/(m.K)、14.4W/(m.K)、 14.5W/(m.K)、14.6W/(m.K)、14.7W/(m.K)、14.8W/(m.K)、14.9W/(m.K)、15W/(m.K)、15.1W/(m.K)、15.2W/(m.K)、15.3W/(m.K)、15.4W/(m.K)、15.5W/(m.K)、15.6W/(m.K)、15.7W/(m.K)、15.8W/(m.K)、15.9W/(m.K)、16W/(m.K)、16.1W/(m.K)、16.2W/(m.K)、 16.3W/(m.K)、16.4W/(m.K)、16.5W/(m.K)、16.6W/(m.K)、16.7W/(m.K)、16.8W/(m.K)、 16.9W/(m.K)、17W/(m.K)、17.1W/(m.K)、17.2W/(m.K)、17.3W/(m.K)、17.4W/(m.K)、 17.5W/(m.K)、17.6W/(m.K)、17.7W/(m.K)、17.8W/(m.K)、17.9W/(m.K)、18W/(m.K)、 18.1W/(m.K)、18.2W/(m.K)、18.3W/(m.K)、18.4W/(m.K)、18.5W/(m.K)、18.6W/(m.K)、 18.7W/(m.K)、18.8W/(m.K)、18.9W/(m.K)、19W/(m.K)、19.1W/(m.K)、19.2W/(m.K)、 19.3W/(m.K)、19.4W/(m.K)、19.5W/(m.K)、19.6W/(m.K)、19.7W/(m.K)、19.8W/(m.K)、 19.9W/(m.K)、20W/(m.K)、20.1W/(m.K)、20.2W/(m.K)、20.3W/(m.K)、20.4W/(m.K)、 20.5W/(m.K)、20.6W/(m.K)、20.7W/(m.K)、20.8W/(m.K)、20.9W/(m.K)、21W/(m.K)、 21.1W/(m.K)、21.2W/(m.K)、21.3W/(m.K)、21.4W/(m.K)、21.5W/(m.K)、21.6W/(m.K)、 21.7W/(m.K)、21.8W/(m.K)、21.9W/(m.K)、22W/(m.K)、22.1W/(m.K)、22.2W/(m.K)、 22.3W/(m.K)、22.4W/(m.K)、22.5W/(m.K)、22.6W/(m.K)、22.7W/(m.K)、22.8W/(m.K)、 22.9W/(m.K)、23W/(m.K)、23.1W/(m.K)、23.2W/(m.K)、23.3W/(m.K)、23.4W/(m.K)、 23.5W/(m.K)、23.6W/(m.K)、23.7W/(m.K)、23.8W/(m.K)、23.9W/(m.K)、24W/(m.K)、 24.1W/(m.K)、24.2W/(m.K)、24.3W/(m.K)、24.4W/(m.K)、24.5W/(m.K)、24.6W/(m.K)、 24.7W/(m.K)、24.8W/(m.K)、24.9W/(m.K)、25W/(m.K)、30W/(m.K)、40W/(m.K)、50W/(m.K)、 60W/(m.K)、70W/(m.K)、80W/(m.K)、90W/(m.K)、100W/(m.K)、110W/(m.K)、120W/(m.K)、 130W/(m.K)、140W/(m.K)、150W/(m.K)、160W/(m.K)、170W/(m.K)、180W/(m.K)、190W/(m.K)、 200W/(m.K)、210W/(m.K)、220W/(m.K)、230W/(m.K)、240W/(m.K)、250W/(m.K)、260W/(m.K)、270W/(m.K)、280W/(m.K)、290W/(m.K)、300W/(m.K)、310W/(m.K)、320W/(m.K)、330W/(m.K)、 340W/(m.K)、350W/(m.K)、360W/(m.K)、370W/(m.K)、380W/(m.K)、390W/(m.K)、400W/(m.K)、 410W/(m.K)、420W/(m.K)、430W/(m.K)、440W/(m.K)或450W/(m.K)。
根据一个实施例,所述之粒子2之热导率可以使用例如稳定状态的方法或瞬时的方法测 定。
根据一个实施例,该至少一个粒子2代表至少0.01%、0.05%、0.1%、0.15%、0.2%、0.25%、 0.3%、0.35%、0.4%、0.45%、0.5%、0.55%、0.6%、0.65%、0.7%、0.75%、0.8%、0.85%、0.9%、0.95%、 1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%、 20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、33%、34%、35%、36%、37%、 38%、39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、50%、51%、52%、53%、54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、68%、69%、70%、71%、72%、73%、 74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、89%、90%、91%、 92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%重量百分比的发光粒子1。
根据一个实施例,在发光粒子1中的至少一个粒子2之装载率是至少0.01%、0.05%、0.1%、 0.15%、0.2%、0.25%、0.3%、0.35%、0.4%、0.45%、0.5%、0.55%、0.6%、0.65%、0.7%、0.75%、0.8%、 0.85%、0.9%、0.95%、1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、 16%、17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、33%、 34%、35%、36%、37%、38%、39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、50%、51%、52%、53%、54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、68%、69%、 70%、71%、72%、73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、 88%、89%、90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%。
根据一个实施例,在发光粒子1中的至少一个粒子2之装载率是小于0.01%、0.05%、0.1%、 0.15%、0.2%、0.25%、0.3%、0.35%、0.4%、0.45%、0.5%、0.55%、0.6%、0.65%、0.7%、0.75%、0.8%、 0.85%、0.9%、0.95%、1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、 16%、17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、33%、 34%、35%、36%、37%、38%、39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、50%、51%、52%、53%、54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、68%、69%、 70%、71%、72%、73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、 88%、89%、90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2并非通过物理截留或静电吸引而封裝在发光粒子 1中。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2与材料甲11并非通过静电吸引或硅烷系偶联剂的 官能化而连接或结合。
根据一个实施例,包含在发光粒子1中的至少一个粒子2,其填充率至少为0.01%、0.05%、 0.1%、0.15%、0.2%、0.25%、0.3%、0.35%、0.4%、0.45%、0.5%、0.55%、0.6%、0.65%、0.7%、0.75%、 0.8%、0.85%、0.9%、0.95%、1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、 15%、16%、17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、 33%、34%、35%、36%、37%、38%、39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、50%、 51%、52%、53%、54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、68%、 69%、70%、71%、72%、73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、 87%、88%、89%、90%或95%。
根据一个实施例,包含在相同的发光粒子1之粒子2是不聚集的。
根据一个实施例,包含在相同的发光粒子1之粒子2,是彼此不接触的。
根据一个实施例,包含在相同的发光粒子1之粒子2,是被材料甲11分隔的。
根据一个实施例,包含在相同的发光粒子1之粒子2是聚集的。
根据一个实施例,包含在相同的发光粒子1之的粒子2,彼此相互接触。
根据一个实施例,包含在相同的发光粒子1之至少一个粒子2可以单独检验的。
根据一个实施例,包含在相同的发光粒子1之至少一个粒子2可以单独地通过透射电子显 微术或荧光扫描显微术或任何其它本领域技术人员已知的方法检验其特性。
根据一个实施例,多个粒子2被均匀地分散在材料甲11。
所述之多个包含在所述之发光粒子1中的粒子2均匀分散的在材料甲11中,防止所述之粒 子2之聚集,从而防止其性能的劣化。例如,在无机荧光发光粒子的情况下,均匀的分散可让所述之 粒子的光学性能被保留,并且能够避免淬火。
根据一个实施例,包含在发光粒子1之粒子2被均匀地分散在所述之发光粒子1所包含的材 料甲11之内。
根据一个实施例,包含在发光粒子1之粒子2被分散在所述之发光粒子1所包含的材料甲11 之内。
根据一个实施例,包含在发光粒子1之粒子2被均匀且均等地分散在所述之发光粒子1所包 含的材料甲11之内。
根据一个实施例,包含在发光粒子1之粒子2被均等地分散在所述之发光粒子1所包含的材 料甲11之内。
根据一个实施例,包含在发光粒子1之粒子2被随机分散在所述之发光粒子1所包含的材料 甲11之内。
根据一个实施例,在材料甲11中的粒子2之分散形状并非环形或单层状。
根据一个实施例,所述之多个粒子2中的每个粒子2与它的相邻的粒子2,被平均最小距离 间隔开。
根据一个实施例,两个粒子2之间的平均最小距离是可被控制的。
根据一个实施例,所述之之平均最小距离至少为1纳米、2纳米、2.5纳米、3纳米、3.5 纳米、4纳米、4.5纳米、5纳米、5.5纳米、6纳米、6.5纳米、7纳米、7.5纳米、8纳米、8.5纳米、9 纳米、9.5纳米、10纳米、10.5纳米、11纳米、11.5纳米、12纳米、12.5纳米、13纳米、13.5纳米、 14纳米、14.5纳米、15纳米、15.5纳米、16纳米、16.5纳米、17纳米、17.5纳米、18纳米、18.5纳米、 19纳米、19.5纳米、20纳米、30纳米、40纳米、50纳米、60纳米、70纳米、80纳米、100纳米、110纳 米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、180纳米、190纳米、200纳米、210 纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、 350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、800纳米、 850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5微米、5微 米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5 微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5 微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5 微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、25.5 微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5 微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5 微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5 微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5 微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5 微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5 微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5 微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5 微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5 微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5 微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5 微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5 微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5 微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5 微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、 200微米、300微米、400微米、500微米、600微米、700微米、800微米、900微米或1毫米。
根据一个实施例,在同一个发光粒子1中的两个粒子2之间的平均距离为至少1纳米、1.5 纳米、2纳米、2.5纳米、3纳米、3.5纳米、4纳米、4.5纳米、5纳米、5.5纳米、6纳米、6.5纳米、7 纳米、7.5纳米、8纳米、8.5纳米、9纳米、9.5纳米、10纳米、10.5纳米、11纳米、11.5纳米、12纳 米、12.5纳米、13纳米、13.5纳米、14纳米、14.5纳米、15纳米、15.5纳米、16纳米、16.5纳米、17 纳米、17.5纳米、18纳米、18.5纳米、19纳米、19.5纳米、20纳米、30纳米、40纳米、50纳米、60纳 米、70纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳 米、180纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270 纳米、280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、 650纳米、700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、 3微米、3.5微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、 8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、 13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、 18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、 23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、 28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、 33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、 38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、 43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、 48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、 53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、 63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、 68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、 73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、 78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、 83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、 88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、 93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、 98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、200微米、300微米、400微米、500微米、600微米、700微 米、800微米、900微米或1毫米。
根据一个实施例,在同一个发光粒子1中的两个粒子2之间的平均距离之偏差小于或等于 0.01%、0.02%、0.03%、0.04%、0.05%、0.06%、0.07%、0.08%、0.09%、0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、 0.5%、0.6%、0.7%、0.8%、0.9%、1%、1.1%、1.2%、1.3%、1.4%、1.5%、1.6%、1.7%、1.8%、1.9%、 2%、2.1%、2.2%、2.3%、2.4%、2.5%、2.6%、2.7%、2.8%、2.9%、3%、3.1%、3.2%、3.3%、3.4%、 3.5%、3.6%、3.7%、3.8%、3.9%、4%、4.1%、4.2%、4.3%、4.4%、4.5%、4.6%、4.7%、4.8%、4.9%、 5%、5.1%、5.2%、5.3%、5.4%、5.5%、5.6%、5.7%、5.8%、5.9%、6%、6.1%、6.2%、6.3%、6.4%、6.5%、6.6%、6.7%、6.8%、6.9%、7%、7.1%、7.2%、7.3%、7.4%、7.5%、7.6%、7.7%、7.8%、7.9%、8%、 8.1%、8.2%、8.3%、8.4%、8.5%、8.6%、8.7%、8.8%、8.9%、9%、9.1%、9.2%、9.3%、9.4%、9.5%、 9.6%、9.7%、9.8%、9.9%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%或50%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2是疏水性的。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2是亲水性的。
根据一个实施例,所述之至少一种粒子2是符合RoHS指令。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2包含小于10ppm、小于20ppm、小于30ppm、小于 40ppm、小于50ppm、小于100ppm、小于150ppm、小于200ppm、小于250ppm、小于300ppm、小于350ppm、 小于400ppm、小于450ppm、小于500ppm、小于550ppm、小于600ppm、小于650ppm、小于700ppm、小 于750ppm、小于800ppm、小于850ppm时、小于900ppm、小于950ppm或小于1000ppm之重量的镉。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2包含小于10ppm、小于20ppm、小于30ppm、小于 40ppm、小于50ppm、小于100ppm、小于150ppm、小于200ppm、小于250ppm、小于300ppm、小于350ppm、 小于400ppm、小于450ppm、小于500ppm、小于550ppm、小于600ppm、小于650ppm、小于700ppm、小 于750ppm、小于800ppm、小于850ppm时、小于900ppm、小于950ppm或小于1000ppm之重量的铅。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2包含小于10ppm、小于20ppm、小于30ppm、小于 40ppm、小于50ppm、小于100ppm、小于150ppm、小于200ppm、小于250ppm、小于300ppm、小于350ppm、 小于400ppm、小于450ppm、小于500ppm、小于550ppm、小于600ppm、小于650ppm、小于700ppm、小 于750ppm、小于800ppm、小于850ppm时、小于900ppm、小于950ppm或小于1000ppm之重量的汞。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2包含至少95%、90%、85%、80%、75%、70%、65%、 60%、55%、50%、45%、40%、35%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、1%或0%的纳米颗粒3在其表面上。
根据一个实施例,每个纳米颗粒3被材料乙21完全包围或封裝。
根据一个实施例,每个纳米颗粒3被材料乙21部分地包围或封裝。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2在其表面上不包含纳米颗粒3。
根据一个实施例,至少100%、95%、90%、85%、80%、75%、70%、65%、60%、55%、50%、 45%、40%、35%、30%、25%、20%、15%、10%、5%或1%的纳米颗粒3被包含在所述之材料乙21中。在本 实施例中,每个所述之纳米颗粒3完全被材料乙21包围。
根据一个实施例,该至少一种粒子2,在室温下的透氧率范围从10-7到10cm3.m- 2.day-1, 最好是10-7至1cm3.m-2.day-1更偏好在10-7到10-1cm3.m-2.day-1,甚至更偏好从10-7至10-4cm3.m-2.day-1。
根据一个实施例,所述之至少一种粒子2在室温下对于水蒸汽的渗透率范围从10-7到10-2 g.day-1,偏好从10-7至1g.m-2.day-1,更偏好从10-7到10-1克g.m-2.day-1,甚至更偏好从10-7至10-4 g.m-2.day-1。通常10-6g.m-2.day-1之水蒸汽透透率是适用于发光二极管(LED)的应用上的。
根据一个实施例,所述之至少一种粒子2是同质结构。在本实施例中,至少一个粒子2不 包含一个壳或一层材料(部分或完全)包围所述之至少一个粒子2。
根据一个实施例,所述之至少一种粒子2不是核/壳结构,其中核不包含纳米颗粒3,而与 壳包含纳米颗粒3。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2不包含有机壳或有机层。在本实施例中,至少一 个粒子2并非被任何有机配体或聚合物的壳所覆盖。
根据图6B所示的一个实施例中,至少一个粒子2是异质结构,其包含一个核22和至少一个 壳23。
根据一个实施例,所述之至少一个壳23不是有机壳。在本实施例中,至少一个粒子2没有 被任何有机配体或通过聚合物壳所覆盖。
根据一个实施例,所述之至少一个壳23不包含有机层。
根据一个实施例,所述之至少一个核/壳粒子2之壳23包含无机材料。在本实施方式中, 所述之无机材料,与包含在至少一个核/壳粒子2之核22中的材料乙21,是相同的或不同的。
根据一个实施例,所述之至少一个核/壳粒子2之壳23由无机材料构成。在本实施方式中, 所述之无机材料,与包含在至少一个核/壳粒子2之核22中的材料乙21,是相同的或不同的。
根据一个实施例,所述之至少一个核/壳粒子2之核22,包含至少一种如本文所描述的纳 米颗粒3,而至少一个核/壳粒子2之外壳23不包含纳米颗粒3。
根据一个实施例,所述之至少一个核/壳粒子2之核22包含至少一种如本文所描述的纳米 颗粒3,而至少一个核/壳粒子2之外壳23包含至少一个纳米颗粒3。
根据一个实施例,所述之包含在至少一个核/壳粒子2之核22中的至少一种纳米颗粒3,与 包含在至少一个核/壳粒子2之壳23中的至少一种纳米颗粒3,是相同的。
根据一个实施例,所述之包含在至少一个核/壳粒子2之核22中的至少一种纳米颗粒3,与 包含在至少一个核/壳粒子2之壳23中的至少一种纳米颗粒3,是不同的。在本实施例中,所得到的至 少一个核/壳粒子2将表现出不同的特性。
根据一个实施例,所述之至少一个核/壳粒子2之核22包含至少一个发光纳米颗粒,而至 少一个核/壳粒子2之壳23包含至少一个纳米颗粒3,其可选自:磁性纳米颗粒、等离激元纳米颗粒、 介电纳米颗粒、压电纳米颗粒、热电纳米颗粒、铁电纳米颗粒、光散射纳米颗粒、电绝缘的纳米颗粒、 热绝缘的纳米颗粒或催化纳米颗粒。
根据一个实施例,所述之至少一个核/壳粒子2之壳23包含至少一个发光纳米颗粒,而至 少一个核/壳粒子2之核22包含至少一个纳米颗粒3,其可选自:磁性纳米颗粒、等离激元纳米颗粒、 介电纳米颗粒、压电纳米颗粒、热电纳米颗粒、铁电纳米颗粒、光散射纳米颗粒、电绝缘的纳米颗粒、 热绝缘的纳米颗粒或催化纳米颗粒。
根据一个实施例,所述之至少一个核/壳粒子2之核22和至少一个核/壳粒子2之壳23包含 至少两种不同的发光纳米颗粒,其发射不同波长的光。意思是,核22包含至少一个发光的纳米颗粒, 壳23包含至少一个发光的纳米颗粒,其中所述之发光纳米颗粒具有不同的发射波长。
根据一个实施例,所述之至少一个核/壳粒子2之核22和至少一个核/壳粒子2之壳23包含 至少两种不同的发光纳米颗粒,其中至少一种发光纳米颗粒发射的波长在500至560纳米,且至少一种 发光纳米颗粒的范围内发出在范围从600至2500纳米的波长。在本实施例中,至少一个核/壳粒子2之 核22和至少一个核/壳粒子2之壳23,包含至少一个发光纳米颗粒发射在可见光谱的绿色区域,和至少 一个发光纳米颗粒发射在可见光谱的红色区域,从而与蓝色LED配对的至少一个粒子2将是一个白色发 光体。
在一个偏好的实施例中,至少一个核/壳粒子2之核22和至少一个核/壳粒子2之壳23,包 含至少两种不同的发光纳米颗粒,其中至少一种发光纳米颗粒发射的波长在400到490纳米之间,并且 至少一个发光纳米颗粒发射的波长在600至2500纳米之间。在本实施例中,至少一个核/壳粒子2之核 22和至少一个核/壳粒子2之壳23包含至少一个发光纳米颗粒发射在可见光谱的蓝色区域,以及至少一 个发光纳米颗粒发射在可见光谱的红色区域,从而所述之至少一个粒子2将是一个白色发光体。
在一个偏好的实施例中,至少一个核/壳粒子2之核22和至少一个核/壳粒子2之壳23,包 含至少两种不同的发光纳米颗粒,其中至少一种发光纳米颗粒发射的波长在400到490纳米之间,并且 至少一个发光纳米颗粒发射的波长在500至560纳米之间。在本实施例中,至少一个核/壳粒子2之核22, 和至少一个核/壳粒子2之壳23,包含至少一个发光纳米颗粒发射在可见光谱的蓝色区域,以及至少一 个发光纳米颗粒发射在可见光谱的绿色区域。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2之壳23之厚度至少为0.1纳米、0.2纳米、0.3纳 米、0.4纳米、0.5纳米、1纳米、1.5纳米、2纳米、2.5纳米、3纳米、3.5纳米、4纳米、4.5纳米、5 纳米、5.5纳米、6纳米、6.5纳米、7纳米、7.5纳米、8纳米、8.5纳米、9纳米、9.5纳米、10纳米、 10.5纳米、11纳米、11.5纳米、12纳米、12.5纳米、13纳米、13.5纳米、14纳米、14.5纳米、15纳米、 15.5纳米、16纳米、16.5纳米、17纳米、17.5纳米、18纳米、18.5纳米、19纳米、19.5纳米、20纳米、 30纳米、40纳米、50纳米、60纳米、70纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140 纳米、150纳米、160纳米、170纳米、180纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、 240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、 500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、 1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、 7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微 米、12.5微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17 微米、17.5微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、 22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、 27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、 32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、 37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、 47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、 52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、 57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、 62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、 67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、 72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、 77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、 82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、 87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、 92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、 97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、200微米、250微米、300微米、 350微米、400微米、450微米、500微米、550微米、600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、 850微米、900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2之所述之壳23,其沿整个核22之厚度是均匀的, 即所述之至少一个粒子2之壳23,沿整个核22之厚度是相同。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2之壳23,其沿着整个核22之厚度是不均匀的,即 所述之厚度沿着核22而变化。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2具有至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、 1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10月、11个月、12个月18个 月2年、5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、 9.5岁或10年的保质期。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1月、2月、3个月4个月5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10月、11个月、12个月18个月2年、5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5岁或 10年后,其光致发光的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、 2%、1%或0%。
光致发光是指荧光和/或磷光。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2在温度至少为0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、 50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃ 或300℃下,对其光激发光特性会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、 5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2在湿度至少为0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或99%下,对其光激发光特性会有小于100%、90%、 80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2在温度至少为0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、 50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃ 或300℃下,且湿度至少为0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、 90%、95%或99%下,对其光激发光特性会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2在湿度至少为0%、10%、20%、30%、40%、50%、 55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或99%下,经过至少1天、5天、10天、15天、20天、 25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12 个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8 年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其光激发光特性会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、 40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2在温度至少为0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、 50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃ 或300℃下,经过至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、 6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、 4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其光激发 光特性会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1% 或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2在温度至少为0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、 50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃ 或300℃下,且湿度至少为0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、 90%、95%或99%下,并经过至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、 5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5 年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对 其光激发光特性会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、 2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2在环境含氧量为0%、5%、10%、15%、20%、25%、 30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%以下,经过至少 1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、 9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6 年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其光激发光特性会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2在环境含氧量为0%、5%、10%、15%、20%、25%、 30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%以下,且在温度 至少为0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、 175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,经过至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1 个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18 个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、 9年、9.5年或10年之后,对其光激发光特性会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2在环境含氧量为0%、5%、10%、15%、20%、25%、 30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%以下,且在湿度 至少为0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或99%下, 经过至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个 月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5 年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其光激发光特性会 有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的 劣化产生。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2在环境含氧量为0%、5%、10%、15%、20%、25%、 30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%以下,且在温度 至少为0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、 175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,以及在湿度至少为0%、10%、20%、30%、40%、50%、 55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或99%下,经过至少1天、5天、10天、15天、20天、 25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12 个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8 年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其光激发光特性会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、 40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,至少一种粒子2经过300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、 3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、 17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、 30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、 43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时之光照射后,其光致发光量子效率 (PLQY)降低的程度小于80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、 1%或0%。
根据一个实施例,光照明由蓝,绿,红或紫外光源提供,例如激光,二极管,荧光灯或 氙弧灯。根据一个实施例,照明的光通量或平均峰值脉冲功率包含在1mW.cm-2和100kW.cm-2,更偏好 10之间mW.cm-2和100W.cm-2之间,并且甚至更偏好10mW.cm-2和30W.cm-2之间。
根据一个实施例,光照明的光通量或平均峰值光通功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100 mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2,5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、 60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、140 W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2-、300W.cm-2、 400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2或 100kW.cm-2。
根据一个实施例,至少一种粒子2经过300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、 3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、 17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、 30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、 43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时之光照射后,且光照射之光通量或 在平均峰值脉冲功率至少为1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、 10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、 100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、 180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、 800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2或100kW.cm-2时,其光致发光量子效率(PLQY)降低 的程度小于80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,至少一种粒子2经过300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、 3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、 17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、 30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、 43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时之光照射后,且光照射之光通量或 在平均峰值脉冲功率至少为1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、 10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、 100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、 180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、 800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2或100kW.cm-2时,其FCE降低的程度小于80%、70%、60%、 50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年内、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、 8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发光量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、 40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2,在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,其光致发光量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,其光致发光量子效率(PLQY)的劣化小于 90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2,在温度小于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、700%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后其光致发光量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、 2%、1%或0%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25 天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个 月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、 8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发光量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、 40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、 40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、 275℃或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个 月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、 4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发 光量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、 4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2,在含氧量小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、 40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个 月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5 年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发光量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、 60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2,在含氧量小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、 40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度小于0℃、10℃、20℃、30℃、 40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、 275℃或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个 月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、 4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后其光致发光 量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、 3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2,在含氧量小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、 40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在湿度小于90%、80%、70%、60%、 50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,在至少1天、5天、10天、15天、 20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个 月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5 年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发光量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、 60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2,在含氧量小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、 40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在湿度小于90%、80%、70%、60%、 50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度低于0℃、10℃、20℃、 30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、 250℃、275℃或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个 月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、 3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后, 其光致发光量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、 5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年内、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、 8.5年、9年、9.5年或10年后,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、 15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2,在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、 3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、 50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2,在温度小于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后其FCE之劣化小于 90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25 天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个 月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、 8.5年、9年、9.5年或10年后,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、 15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、 40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、 275℃或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个 月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、 4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其FCE之 劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2,在含氧量小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、 40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在至少1天、5天、10天、15天、 20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个 月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5 年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2,在含氧量小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度小于0℃、10℃、20℃、30℃、 40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、 275℃或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个 月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、 4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后其FCE之劣 化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2,在含氧量小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、 40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在湿度小于90%、80%、70%、60%、 50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,在至少1天、5天、10天、15天、 20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个 月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5 年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2,在含氧量小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、 40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在湿度小于90%、80%、70%、60%、 50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度低于0℃、10℃、20℃、 30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、 250℃、275℃或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个 月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、 3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后, 其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、 1%或0%。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2之光致发光在发光粒子1封裝后不变。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2之具体属性在发光粒子1封裝后不变。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3,在所述之材料乙21之形成过程中,被封裝 入所述之材料乙21。例如,所述纳米颗粒3并非是被插入或被使接触预先获得的材料乙21。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3是发光纳米颗粒。
根据一个实施例,发光纳米颗粒是荧光纳米颗粒。
根据一个实施例,发光纳米颗粒是磷光纳米颗粒。
根据一个实施例,发光纳米颗粒是化学发光粒子。
根据一个实施例,发光纳米颗粒是摩擦发光粒子。
根据一个实施例,发光纳米颗粒的发射光谱具有至少一个发射峰,其中,所述之发射峰 的发射峰的波长为400纳米到50微米。
根据一个实施例,发光纳米颗粒的发射光谱具有至少一个发射峰,其中,所述之发射峰 的发射峰的波长为400纳米至500纳米。在本实施例中,发光纳米颗粒发射蓝光。
根据一个实施例,发光纳米颗粒的发射光谱具有至少一个发射峰,其中,所述之发射峰 的发射峰的波长范围从500纳米至560纳米,更偏好范围为515纳米至545纳米。在本实施例中,发光纳 米颗粒发射绿光。
根据一个实施例,发光纳米颗粒的发射光谱具有至少一个发射峰,其中,所述之发射峰 的发射峰的波长范围从560纳米至590纳米处。在本实施例中,发光纳米颗粒发出黄色光。
根据一个实施例,发光纳米颗粒的发射光谱具有至少一个发射峰,其中,所述之发射峰 的发射峰的波长范围从590纳米至750纳米,更偏好范围为610至650纳米。在本实施例中,发光纳米颗 粒发出红色光。
根据一个实施例,发光纳米颗粒的发射光谱具有至少一个发射峰,其中,所述之发射峰 的发射峰的波长范围从750纳米至50微米。在本实施例中,发光纳米颗粒发出近红外线,中红外线或 红外光。
根据一个实施例,发光纳米颗粒的发射光谱与具有至少一个发射峰,其半高宽小于90纳 米、80纳米、70纳米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,发光纳米颗粒的发射光谱与具有至少一个发射峰,其半高宽严格低于 40纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,发光纳米颗粒的发光光谱与具有至少一个发射峰,其四分之一高宽低 于90纳米、80纳米、70纳米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,发光纳米颗粒的发光光谱与具有至少一个发射峰,其四分之一高宽严 格低于40纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,发光纳米颗粒之光致发光量子产率(PLQY)为至少5%、10%、15%、20%、 25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、99%或100%。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3可吸收波长小于50微米、40微米、30微米、 20微米、10微米、1微米、950纳米、900纳米、850纳米、800纳米、750纳米、700纳米、650纳米、600 纳米、550纳米、500纳米、450纳米、400纳米、350纳米、300纳米、250纳米或200纳米的入射光。
根据一个实施例,发光纳米颗粒之平均荧光寿命(fluorescence lifetime)为至少0.1 奈秒、0.2奈秒、0.3奈秒、0.4奈秒、0.5奈秒、0.6奈秒、0.7奈秒、0.8奈秒、0.9奈秒、1奈秒、2奈 秒、3奈秒、4奈秒、5奈秒、6奈秒、7奈秒、8奈秒、9奈秒、10奈秒、11奈秒、12奈秒、13奈秒、14 奈秒、15奈秒、16奈秒、17奈秒、18奈秒、19奈秒、20奈秒、21奈秒、22奈秒、23奈秒、24奈秒、25 奈秒、26奈秒、27奈秒、28奈秒、29奈秒、30奈秒、31奈秒、32奈秒、33奈秒、34奈秒、35奈秒、36 奈秒、37奈秒、38奈秒、39奈秒、40奈秒、41奈秒、42奈秒、43奈秒、44奈秒、45奈秒、46奈秒、47 奈秒、48奈秒、49奈秒、50奈秒、100奈秒、150奈秒、200奈秒、250奈秒、300奈秒、350奈秒、400 奈秒、450奈秒、500奈秒、550奈秒、600奈秒、650奈秒、700奈秒、750奈秒、800奈秒、850奈秒、 900奈秒、950奈秒或1微秒。
根据一个实施例,发光纳米颗粒是半导体纳米颗粒。
根据一个实施例,发光纳米颗粒是半导体纳米晶体。
根据一个实施例,纳米颗粒3受光照射,其中照射光的平均光通量或平均峰值脉冲功率为 至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2,5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30 W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W·cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、 120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、 200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、 1kW.cm-2、50kW.cm-2或100kW.cm-2,并且照射时间至少300、400、500、600、700、800、900、1000、 2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、 16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、 29000、30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、 42000、43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,纳米颗粒3之光致发光 量子效率(PQLY)下降小于80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5、4%、3%、2%、 1%或0%。
在一偏好的实施例中,所述纳米颗粒3受光照射时,其中照射光的平均光通量或平均峰值 脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2,5W.cm-2、10W.cm-2、20 W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W·cm-2、100W.cm-2、 110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、 190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、 900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2或100kW.cm-2,并且照射时间至少300、400、500、600、700、800、 900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、 14000、15000、16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、 27000、28000、29000、30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、 40000、41000、42000、43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,纳米 颗粒3之光致发光量子效率(PQLY)下降小于25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,纳米颗粒3受光照射,其中照射光的平均光通量或平均峰值脉冲功率为 至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2,5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30 W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W·cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、 120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、 200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、 1kW.cm-2、50kW.cm-2或100kW.cm-2,并且照射时间至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、 16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、 29000、30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、 42000、43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,纳米颗粒3之FCE下降 小于80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5、4%、3%、2%、1%或0%。
在一偏好的实施例中,所述纳米颗粒3受光照射时,其中照射光的平均光通量或平均峰值 脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2,5W.cm-2、10W.cm-2、20 W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W·cm-2、100W.cm-2、 110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、 190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、 900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2或100kW.cm-2,并且照射时间至少300、400、500、600、700、800、 900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、 14000、15000、16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、 27000、28000、29000、30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、 40000、41000、42000、43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,纳米 颗粒3之FCE下降小于25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3是等离子体激元纳米颗粒。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3是磁纳米颗粒。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3是铁磁纳米颗粒。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3是顺磁性纳米颗粒。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3是超顺磁性纳米颗粒。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3为抗磁性纳米颗粒。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3为催化纳米颗粒。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3具有光伏特性。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3是热电纳米颗粒。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3是铁电纳米颗粒。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3是光散射纳米颗粒。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3是电绝缘的。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3是导电的。
根据一个实施例,所述纳米颗粒3在标准条件下之电导率为1×10-20至107S/m,偏好从 1×10-15至5S/m,更偏好为1×10-7至1S/m。
根据一个实施例,所述纳米颗粒3具有在标准条件下的电导率至少为1×10-20S/m、0.5×10-19S/m、1×10-19S/m、0.5×10-18S/m、1×10-18S/m、0.5×10-17S/m、1×10-17S/m、0.5×10-16 S/m、1×10-16S/m、0.5×10-15S/m、1×10-15S/m、0.5×10-14S/m、1×10-14S/m、0.5×10- 13S/m、1×10-13 S/m、0.5×10-12S/m、1×10-12S/m、0.5×10-11S/m、1×10-11S/m、0.5×10-10S/m、1×10-10S/m、0.5×10-9 S/m、1×10-9S/m、0.5×10-8S/m、1×10-8S/m、0.5×10-7S/m、1×10-7S/m、0.5×10-6S/m、1×10-6 S/m、0.5×10-5S/m、1×10-5S/m、0.5×10-4S/m、1×10-4S/m、0.5×10-3S/m、1×10-3S/m、0.5×10-2 S/m、1×10-2S/m、0.5×10-1S/m、1×10-1S/m、0.5S/m、1S/m、1.5S/m、2S/m、2.5S/m、3S/m、 3.5S/m、4S/m、4.5S/m、5S/m、5.5S/m、6S/m、6.5S/m、7S/m、7.5S/m、8S/m、8.5S/m、 9S/m、9.5S/m、10S/m、50S/m、102S/m、5×102S/m、103S/m、5×103S/m、104S/m、5×104S/m、 105S/m、5×105S/m、106S/m、5×106S/m或107S/m。
根据一个实施例,所述纳米颗粒3之导电性可以用例如一个阻抗频谱仪测量。
根据一个实施例,纳米颗粒3是导热的。
根据一个实施例,所述纳米颗粒3在标准条件下的热导率为0.1至450W/(m.K),偏好为1 至200W/(m.K),更偏好为10至150W/(m.K)。
根据一个实施例,所述纳米颗粒3在标准条件下的热导率至少为0.1W/(m.K)、0.2W/(m.K)、0.3W/(m.K)、0.4W/(m.K)、0.5W/(m.K)、0.6W/(m.K)、0.7W/(m.K)、0.8W/(m.K)、0.9W/(m.K)、1W/(m.K)、1.1W/(m.K)、1.2W/(m.K)、1.3W/(m.K)、1.4W/(m.K)、1.5W/(m.K)、1.6W/(m.K)、1.7W/(m.K)、1.8W/(m.K)、1.9W/(m.K)、2W/(m.K)、2.1W/(m.K)、2.2W/(m.K)、2.3W/(m.K)、2.4W/(m.K)、2.5W/(m.K)、2.6W/(m.K)、2.7W/(m.K)、2.8W/(m.K)、2.9W/(m.K)、3W/(m.K)、3.1W/(m.K)、3.2W/(m.K)、3.3W/(m.K)、3.4W/(m.K)、3.5W/(m.K)、3.6W/(m.K)、3.7W/(m.K)、3.8W/(m.K)、3.9W/(m.K)、4W/(m.K)、4.1W/(m.K)、4.2W/(m.K)、4.3W/(m.K)、4.4W/(m.K)、4.5W/(m.K)、4.6W/(m.K)、4.7W/(m.K)、4.8W/(m.K)、4.9W/(m.K)、5W/(m.K)、5.1W/(m.K)、5.2W/(m.K)、5.3W/(m.K)、5.4W/(m.K)、5.5W/(m.K)、5.6W/(m.K)、5.7W/(m.K)、5.8W/(m.K)、5.9W/(m.K)、6W/(m.K)、6.1W/(m.K)、6.2W/(m.K)、6.3W/(m.K)、6.4W/(m.K)、6.5W/(m.K)、6.6W/(m.K)、6.7W/(m.K)、6.8W/(m.K)、6.9W/(m.K)、7W/(m.K)、7.1W/(m.K)、7.2W/(m.K)、7.3W/(m.K)、7.4W/(m.K)、7.5W/(m.K)、7.6W/(m.K)、7.7W/(m.K)、7.8W/(m.K)、7.9W/(m.K)、8W/(m.K)、8.1W/(m.K)、8.2W/(m.K)、8.3W/(m.K)、8.4W/(m.K)、8.5W/(m.K)、8.6W/(m.K)、8.7W/(m.K)、8.8W/(m.K)、8.9W/(m.K)、9W/(m.K)、9.1W/(m.K)、9.2W/(m.K)、9.3W/(m.K)、9.4W/(m.K)、9.5W/(m.K)、9.6W/(m.K)、9.7W/(m.K)、9.8W/(m.K)、9.9W/(m.K)、10W/(m.K)、10.1W/(m.K)、10.2W/(m.K)、10.3W/(m.K)、10.4W/(m.K)、10.5W/(m.K)、10.6W/(m.K)、 10.7W/(m.K)、10.8W/(m.K)、10.9W/(m.K)、11W/(m.K)、11.1W/(m.K)、11.2W/(m.K)、11.3W/(m.K)、 11.4W/(m.K)、11.5W/(m.K)、11.6W/(m.K)、11.7W/(m.K)、11.8W/(m.K)、11.9W/(m.K)、12W/(m.K)、 12.1W/(m.K)、12.2W/(m.K)、12.3W/(m.K)、12.4W/(m.K)、12.5W/(m.K)、12.6W/(m.K)、 12.7W/(m.K)、12.8W/(m.K)、12.9W/(m.K)、13W/(m.K)、13.1W/(m.K)、13.2W/(m.K)、 13.3W/(m.K)、13.4W/(m.K)、13.5W/(m.K)、13.6W/(m.K)、13.7W/(m.K)、13.8W/(m.K)、13.9W/(m.K)、14W/(m.K)、14.1W/(m.K)、14.2W/(m.K)、14.3W/(m.K)、14.4W/(m.K)、 14.5W/(m.K)、14.6W/(m.K)、14.7W/(m.K)、14.8W/(m.K)、14.9W/(m.K)、15W/(m.K)、15.1W/(m.K)、15.2W/(m.K)、15.3W/(m.K)、15.4W/(m.K)、15.5W/(m.K)、15.6W/(m.K)、15.7W/(m.K)、15.8W/(m.K)、15.9W/(m.K)、16W/(m.K)、16.1W/(m.K)、16.2W/(m.K)、 16.3W/(m.K)、16.4W/(m.K)、16.5W/(m.K)、16.6W/(m.K)、16.7W/(m.K)、16.8W/(m.K)、 16.9W/(m.K)、17W/(m.K)、17.1W/(m.K)、17.2W/(m.K)、17.3W/(m.K)、17.4W/(m.K)、 17.5W/(m.K)、17.6W/(m.K)、17.7W/(m.K)、17.8W/(m.K)、17.9W/(m.K)、18W/(m.K)、 18.1W/(m.K)、18.2W/(m.K)、18.3W/(m.K)、18.4W/(m.K)、18.5W/(m.K)、18.6W/(m.K)、 18.7W/(m.K)、18.8W/(m.K)、18.9W/(m.K)、19W/(m.K)、19.1W/(m.K)、19.2W/(m.K)、 19.3W/(m.K)、19.4W/(m.K)、19.5W/(m.K)、19.6W/(m.K)、19.7W/(m.K)、19.8W/(m.K)、 19.9W/(m.K)、20W/(m.K)、20.1W/(m.K)、20.2W/(m.K)、20.3W/(m.K)、20.4W/(m.K)、 20.5W/(m.K)、20.6W/(m.K)、20.7W/(m.K)、20.8W/(m.K)、20.9W/(m.K)、21W/(m.K)、 21.1W/(m.K)、21.2W/(m.K)、21.3W/(m.K)、21.4W/(m.K)、21.5W/(m.K)、21.6W/(m.K)、 21.7W/(m.K)、21.8W/(m.K)、21.9W/(m.K)、22W/(m.K)、22.1W/(m.K)、22.2W/(m.K)、 22.3W/(m.K)、22.4W/(m.K)、22.5W/(m.K)、22.6W/(m.K)、22.7W/(m.K)、22.8W/(m.K)、 22.9W/(m.K)、23W/(m.K)、23.1W/(m.K)、23.2W/(m.K)、23.3W/(m.K)、23.4W/(m.K)、 23.5W/(m.K)、23.6W/(m.K)、23.7W/(m.K)、23.8W/(m.K)、23.9W/(m.K)、24W/(m.K)、 24.1W/(m.K)、24.2W/(m.K)、24.3W/(m.K)、24.4W/(m.K)、24.5W/(m.K)、24.6W/(m.K)、 24.7W/(m.K)、24.8W/(m.K)、24.9W/(m.K)、25W/(m.K)、30W/(m.K)、40W/(m.K)、50W/(m.K)、 60W/(m.K)、70W/(m.K)、80W/(m.K)、90W/(m.K)、100W/(m.K)、110W/(m.K)、120W/(m.K)、 130W/(m.K)、140W/(m.K)、150W/(m.K)、160W/(m.K)、170W/(m.K)、180W/(m.K)、190W/(m.K)、 200W/(m.K)、210W/(m.K)、220W/(m.K)、230W/(m.K)、240W/(m.K)、250W/(m.K)、260W/(m.K)、 270W/(m.K)、280W/(m.K)、290W/(m.K)、300W/(m.K)、310W/(m.K)、320W/(m.K)、330W/(m.K)、 340W/(m.K)、350W/(m.K)、360W/(m.K)、370W/(m.K)、380W/(m.K)、390W/(m.K)、400W/(m.K)、 410W/(m.K)、420W/(m.K)、430W/(m.K)、440W/(m.K)或450W/(m.K)。
根据一个实施例,纳米颗粒3之热导率可以通过稳态方法或瞬时的方法来测量。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3热绝缘体。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3是局部高温加热系统。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3是介电纳米颗粒。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3是压电纳米颗粒。
根据一个实施例,连接在纳米颗粒3之表面配位基与是所述材料乙21接触的。在本实施例, 所述纳米颗粒3被连接到材料乙21上,可使得所述纳米颗粒3之电荷被传导排除。这可防止纳米颗粒3 之表面因为电荷的累积而发生反应。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3是疏水性的。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3是亲水的。
根据一个实施例,所述纳米颗粒3之平均尺寸至少为0.5纳米、1纳米、2纳米、3纳米、4 纳米、5纳米、6纳米、7纳米、8纳米时,9纳米、10纳米时、11纳米、12纳米、13纳米、14纳米、15 纳米、16纳米、17纳米、18纳米、19纳米、20纳米、21纳米、22纳米、23纳米、24纳米、25纳米、26 纳米、27纳米、28纳米、29纳米、30纳米、31纳米、32纳米、33纳米、34纳米、35纳米、36纳米、37 纳米、38纳米、39纳米、40纳米、41纳米、42纳米、43纳米、44纳米、45纳米、46纳米、47纳米、48 纳米、49纳米、50纳米、55纳米、60纳米、65纳米、70纳米、75纳米、80纳米、85纳米、90纳米、95 纳米、100纳米、105纳米、110纳米、115纳米、120纳米、125纳米、130纳米、135纳米、140纳米、 145纳米、150纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、 280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、 700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5 微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9 微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、 14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、 19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、 24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、 29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、 34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、 39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、 44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、 49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、 54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、 59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、 64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、 69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、 74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、 79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、 84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、 89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、 94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、 99微米、99.5微米、100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450微米、500微米、 550微米、600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,所述纳米颗粒3之最大尺寸为至少为5纳米、10纳米、15纳米、20纳米、 25纳米、30纳米、35纳米、40纳米、45纳米、50纳米、55纳米、60纳米、65纳米、70纳米、75纳米、 80纳米、85纳米、90纳米、95纳米、100纳米、105纳米、110纳米、115纳米、120纳米、125纳米、130 纳米、135纳米、140纳米、145纳米、150纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、 250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、 550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、 1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、 7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5 微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5 微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5 微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米,为25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、 27.5微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、 32.5微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、 37.5微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、 42.5微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、 47.5微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、 52.5微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、 62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、 67.5微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、 72.5微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、 77.5微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、 82.5微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、 87.5微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、 92.5微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、 97.5微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、200微米、250微米、300微米、350微 米、400微米、450微米、500微米、550微米、600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、850 微米、900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,所述纳米颗粒3之最小尺寸至少为0.5纳米、1纳米、1.5纳米、1.5纳米、 2纳米、2.5纳米、3纳米、3.5纳米、4纳米、4.5纳米、5纳米、5.5纳米、6纳米、6.5纳米、7纳米、 7.5纳米、8纳米、8.5纳米、9纳米、9.5纳米、10纳米、10.5纳米、11纳米、11.5纳米、12纳米、12.5 纳米、13纳米、13.5纳米、14纳米、14.5纳米、15纳米、15.5纳米、16纳米、16.5纳米、17纳米、17.5 纳米、18纳米、18.5纳米、19纳米、19.5纳米、20纳米、30纳米、40纳米、50纳米、60纳米、70纳米、80纳米、90纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、 180纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、 280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、 700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5 微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9 微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、 14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、 19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、 24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、 29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、 34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、 39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、 44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、 49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、 54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、 59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、 64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、 69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、 74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、 79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、 84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、 89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、 94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、 99微米、99.5微米、100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450微米、500微米、 550微米、600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,所述纳米颗粒3各维度中的最小尺寸,与所述纳米颗粒3各维度中的最 大尺寸,其之间的比例(纵横比)为至少1.5、至少2、至少2.5、至少3、至少3.5、至少4、至少4.5、 至少5、至少5.5、至少6、至少6.5、至少7、至少7.5、至少8、至少8.5、至少9、至少9.5、至少10、 至少10.5、至少11、至少11.5、至少12、至少12.5、至少13、至少13.5、至少14、至少14.5、至少15、 至少15.5、至少16、至少16.5、至少17、至少17.5、至少18、至少18.5、至少19、至少19.5、至少20、 至少25、至少30、至少35、至少40、至少45、至少50、至少55、至少60、至少65、至少70、至少75、 至少80、至少85、至少90、至少95、至少100、至少150、至少200、至少250、至少300、至少350、至 少400、至少450、至少500、至少550、至少600、至少650、至少700、至少750、至少800、至少850、 至少900、至少950或至少1000。
根据一个实施例,纳米颗粒3是多分散的。
根据一个实施例,纳米颗粒3是单分散的。
根据一个实施例,纳米颗粒3具有窄的粒径分布。
根据一个实施例,一群组的纳米颗粒3之最小尺寸的大小分布,是小于的所述最小尺寸的 1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、15%、20%、25%、30%、35%或40%。
根据一个实施例,一群组的纳米颗粒3之最大尺寸的大小分布,是大于的所述最大尺寸的 1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、15%、20%、25%、30%、35%或40%。
根据一个实施例,纳米颗粒3是中空的。
根据一个实施例,纳米颗粒3不是中空的。
根据一个实施例,纳米颗粒3是各向同性的。
根据一个实施例,纳米颗粒各向同性3之形状的实例包含但不限于:球31(如在图2中示 出。)、有刻面球、棱镜、多面体或立方体形状。
根据一个实施例,所述纳米颗粒3不是球形。
根据一个实施例,纳米颗粒3是各向异性的。
根据一个实施例,纳米颗粒的各向异性3之形状的实例包含但不限于:棒、线、针、棒、 带、圆锥或多面体形状。
根据一个实施例,纳米颗粒的各向异性3之分支形状的实例包含但不限于:单脚体、两脚 体、三脚体、四脚体、星形或八足形。
根据一个实施例,纳米颗粒的各向异性3之复杂形状的实例包含但不限于:雪花形、花形、 刺形、半球形、圆锥形、海胆形、丝状粒子形、双凹圆盘状、蠕虫形、树形、枝晶形、项链形或链形。
根据一个实施例,如图3所示,所述纳米颗粒3具有二维形状32。
根据一个实施例,二维的形状的实例纳米颗粒32包含但不限于:片形、血小板形、板形、 带形、壁形、板三角形、正方形、五边形、六边形、磁盘形或环形。
根据一个实施例,一个纳米片与盘形或纳米盘不同。
根据一个实施例,纳米板和纳米片不是盘或纳米盘。在本实施例中,沿着厚度以外的其 它维度(宽度,长度)的部分,所述纳米板或纳米片是方形或矩形的。而它是圆形或椭圆形时,则是 盘或纳米盘。
根据一个实施例,纳米板和纳米片不是盘或纳米盘。在本实施例中,纳米片的任何一个 维度皆无法定义出一个盘或纳米盘的直径、半长轴或半短轴。
根据一个实施例,纳米板和纳米片不是盘或纳米盘。在本实施例中,在沿着厚度以外的 其它维度(长度、宽度),在任何一点上的曲率皆小于10μm-1,而对于盘或纳米盘而言,至少某一点 的曲率高于此值。
根据一个实施例,纳米板和纳米片不是盘或纳米盘。在本实施例中,在沿着厚度以外的 其它维度(长度、宽度),在某一点上的曲率小于10μm-1,而对于盘或纳米盘而言,任何一点的曲率 皆高于10μm-1。
根据一个实施例,一个纳米片与一个量子点或球形纳米晶体不同。量子点是球形的,因 而具有三维形状,并且使激子在三个空间维度上受到量子局限。而纳米片具有二维形状,并且使得激 子只在一个维度上受到量子局限,而在其他两个维度上是可以自由传导的。这使纳米片具有不同的电 子和光学性质,例如半导体板的典型光致发光衰减时间比球形量子点更快1个数量级,并且半导体板 具有半高宽非常狭窄的光学特征(FWHM),对比于球形量子点是小很多。
根据一个实施例,一个纳米片是从一个纳米棒或纳米线不同。纳米棒(或纳米线)具有 一维形状并使激子受到的量子局限的限制在两个空间维度,而纳米片具有二维形状,并且让在一个维 度的激子的限制,而在其他两个维度上是可以自由传导的。这导致不同的电子和光学性质。
根据一个实施例,为获得符合RoHS规范的发光粒子1,所述发光粒子1,偏好包含半导体 纳米片,而非半导体量子点。事实上,直径d之半导体量子点,以及厚度d/2之半导体纳米片,其发 射峰位置是相同的;因此对于相同的发光波长,半导体纳米片比半导体量子点包含较小重量的镉。此 外,如果在核/壳量子点或核/壳(或核/冠)纳米片包含硫化镉的核,则核/壳(或核/冠)纳米片更 可能有无镉的壳层;从而硫化镉核组成核/壳(或核/冠)纳米片与硫化镉核组成的核/壳量子点,可 以包含更低重量的镉。硫化镉和无镉的壳之间的晶格差异很大,对于量子点来说很难承受。最后,半 导体纳米片具有比半导体量子点更好的吸收性能,因此导致在半导体纳米片需要较少重量的镉。
根据一个实施例,如在图12A中所示,至少一种纳米颗粒3为无壳的核纳米颗粒33。
根据一个实施例,纳米颗粒3为原子级平坦的。在本实施例中,原子级平坦的纳米颗粒3 之特征可以通过透射电子显微术或荧光扫描显微镜、能量色散型X射线光谱法(EDS)、X射线光电子能 谱(XPS)、UV光电子光谱法(UPS)、电子能量损失光谱法(EELS)、光致发光或任何其它由本领域技 术人员已知的方法来证实。
根据一个实施例,所述纳米颗粒3包含至少一种原子级平坦核纳米颗粒。在本实施例中, 在本实施例中,原子级平坦的纳米颗粒3之特征可以通过透射电子显微术或荧光扫描显微镜、能量色 散型X射线光谱法(EDS)、X射线光电子能谱(XPS)、UV光电子光谱法(UPS)、电子能量损失光谱法(EELS)、 光致发光或任何其它由本领域技术人员已知的方法来证实。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3为核33/壳34之纳米颗粒,其中所述之核33 是部分地或全部被至少一个壳体34覆盖的,其至少包含一层的材料。
根据一个实施例,如在图12B中-C和图12F-G,所述之至少一种纳米颗粒3为核33/壳34 之纳米颗粒,其中,所述之核33至少有覆盖一个壳(34、35)。
根据一个实施例,所述之至少一个壳(34、35)的厚度至少为0.1纳米、0.2纳米、0.3纳米、0.4纳米、0.5纳米、1纳米、1.5纳米、2纳米、2.5纳米、3纳米、3.5纳米、4纳米、4.5纳米、5纳米、5.5纳米、6纳米、6.5纳米、7纳米、7.5纳米、8纳米、8.5纳米、9纳米、9.5纳米、10纳米、10.5纳米、11纳米、11.5纳米、12纳米、12.5纳米、13纳米、13.5纳米、14纳米、14.5纳米、15纳米、 15.5纳米、16纳米、16.5纳米、17纳米、17.5纳米、18纳米、18.5纳米、19纳米、19.5纳米、20纳米、 30纳米、40纳米、50纳米、60纳米、70纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140 纳米、150纳米、160纳米、170纳米、180纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、 240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米 或500纳米。
根据一个实施例,纳米颗粒3为核33/壳34之纳米颗粒,其中所述之核33和外壳34是由相 同的材料构成。
根据一个实施例,纳米颗粒3为核33/壳34之纳米颗粒,其中所述之核33和外壳34是由至 少两种不同的材料制成。
根据一个实施例,纳米颗粒3为核33/壳34之纳米颗粒,其中所述之核33是发光材料,且 至少被一个壳覆盖,此壳为下列其中一种材料组成:磁性材料、等离激元材料、介电材料、压电材料、 热电材料、铁电材料、光散射材料、电绝缘材料、热绝缘材料或催化材料。
根据一个实施例,纳米颗粒3为核33/壳34之纳米颗粒,其中所述之核33是磁性材料,且 至少被一个壳覆盖,此壳为下列其中一种材料组成:发光材料、等离激元材料、介电材料、压电材料、 热电材料、铁电材料、光散射材料、电绝缘材料、热绝缘材料或催化材料。
根据一个实施例,纳米颗粒3为核33/壳34之纳米颗粒,其中所述之核33是等离激元材料, 且至少被一个壳覆盖,此壳为下列其中一种材料组成:磁性材料、发光材料、介电材料、压电材料、 热电材料、铁电材料、光散射材料、电绝缘材料、热绝缘材料或催化材料。
根据一个实施例,纳米颗粒3为核33/壳34之纳米颗粒,其中所述之核33是介电材料,且 至少被一个壳覆盖,此壳为下列其中一种材料组成:磁性材料、等离激元材料、发光材料、压电材料、 介电材料、铁电材料、光散射材料、电绝缘材料、热绝缘材料或催化材料。
根据一个实施例,纳米颗粒3为核33/壳34之纳米颗粒,其中所述之核33是压电材料,且 至少被一个壳覆盖,此壳为下列其中一种材料组成:磁性材料、等离激元材料、介电材料、发光材料、 热电材料、铁电材料、光散射材料、电绝缘材料、热绝缘材料或催化材料。
根据一个实施例,纳米颗粒3是核33/壳34之纳米颗粒,其中所述之核33是热电材料,且 至少被一个壳覆盖,此壳为下列其中一种材料组成:磁性材料、等离激元材料、介电材料、发光材料、 压电材料、铁电材料、光散射材料、电绝缘材料、热绝缘材料或催化材料。
根据一个实施例,纳米颗粒3是核33/壳34之纳米颗粒,其中所述之核33是铁电材料,且 至少被一个壳覆盖,此壳为下列其中一种材料组成:磁性材料、等离激元材料、介电材料、发光材料、 压电材料、热电材料、光散射材料、电绝缘材料、热绝缘材料或催化材料。
根据一个实施例,纳米颗粒3是核33/壳34之纳米颗粒,其中所述之核33是光散射材料, 且至少被一个壳覆盖,此壳为下列其中一种材料组成:磁性材料、等离激元材料、介电材料、发光材 料、压电材料、热电材料、铁电材料、电绝缘材料、热绝缘材料或催化材料。
根据一个实施例,纳米颗粒3是核33/壳34之纳米颗粒,其中所述之核33是电绝缘材料, 且至少被一个壳覆盖,此壳为下列其中一种材料组成:磁性材料、等离激元材料、介电材料、发光材 料、压电材料、热电材料、光散射材料、铁电材料、热绝缘材料或催化材料。
根据一个实施例,纳米颗粒3是核33/壳34之纳米颗粒,其中所述之核33是热绝缘材料, 且至少被一个壳覆盖,此壳为下列其中一种材料组成:磁性材料、等离激元材料、介电材料、发光材 料、压电材料、热电材料、光散射材料、电绝缘材料、铁电材料或催化材料。
根据一个实施例,纳米颗粒3是核33/壳34之纳米颗粒,其中所述之核33是催化材材料, 且至少被一个壳覆盖,此壳为下列其中一种材料组成:磁性材料、等离激元材料、介电材料、发光材 料、压电材料、热电材料、光散射材料、电绝缘材料、热绝缘材料或铁电料。
根据一个实施例,纳米颗粒3为核33/壳36之纳米颗粒,其中所述之核33是被绝缘体的壳 36所覆盖的。在该实施例中,绝缘体的壳36可防止核33之聚集。
根据一个实施例,绝缘体壳36之厚度至少为0.1纳米、0.2纳米、0.3纳米、0.4纳米、0.5 纳米、1纳米、1.5纳米、2纳米、2.5纳米、3纳米、3.5纳米、4纳米、4.5纳米、5纳米、5.5纳米、6 纳米、6.5纳米、7纳米、7.5纳米、8纳米、8.5纳米、9纳米、9.5纳米、10纳米、10.5纳米、11纳米、 11.5纳米、12纳米、12.5纳米、13纳米、13.5纳米、14纳米、14.5纳米、15纳米、15.5纳米、16纳米、 16.5纳米、17纳米、17.5纳米、18纳米、18.5纳米、19纳米、19.5纳米、20纳米、30纳米、40纳米、 50纳米、60纳米、70纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160 纳米、170纳米、180纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、 260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米或500纳米。
根据一个实施例,如在图12D和图12H所示,至少一种纳米颗粒3是核33/壳(34、35、36) 的纳米颗粒,其中所述之核33覆盖有至少一个壳(34、35)和绝缘体壳36。
根据一个实施例,覆盖所述之至少一个纳米颗粒3之核33之壳(34、35、36)可以由相同 的材料构成。
根据一个实施例,覆盖所述之至少一个纳米颗粒3之核33之壳(34、35、36)可以由至少 两种不同的材料制成。
根据一个实施例,覆盖所述之至少一个纳米颗粒3之核33之壳(34、35、36)可以具有相 同的厚度。
根据一个实施例,覆盖所述之至少一个纳米颗粒3之核33之壳(34、35、36)可具有不同 的厚度。
根据一个实施例,每个壳(34、35、36)覆盖所述之纳米颗粒3之核33之厚度,沿着核33 都是均匀的,即每个壳(34、35、36)沿整个核33具有相同的厚度。
根据一个实施例,每个壳(34、35、36)覆盖所述纳米颗粒3之核33,其沿着核33之厚度 是不均匀的,即所述厚度沿着核33而变化。
根据一个实施例,纳米颗粒3是核33/绝缘体壳36之纳米颗粒,其中绝缘体壳36之实例包 含但不限于:无孔二氧化硅、多孔二氧化硅、无孔氧化锰、多孔氧化锰、无孔氧化锌、多孔氧化锌、 无孔氧化铝、多孔氧化铝、无孔二氧化锆、多孔二氧化锆、无孔二氧化钛、多孔二氧化钛、无孔二氧 化锡、多孔二氧化锡或者它们的混合物。所述绝缘体壳36用作防止氧化的辅助屏障,并且,如果它是 良好的热导体,可以协助排散热量。
根据一个实施例,如在图12E中所示,至少一种纳米颗粒3是二维结构的核33/冠37纳米颗 粒,其中所述之核33至少有一个冠37覆盖。
根据一个实施例,纳米颗粒3为核33/冠37纳米颗粒,其中所述覆盖核33之冠37,至少由 一个层的材料构成。
根据一个实施例,纳米颗粒3为核33/冠37纳米颗粒,其中所述之核33和冠37由相同的材 料构成。
根据一个实施例,纳米颗粒3为核33/冠37纳米颗粒,其中所述之核33和冠37由至少两种 不同材料构成。
根据一个实施例,纳米颗粒3为核33/冠37纳米颗粒,其中所述之核33是发光材料,且至 少被一个冠包围,此冠为下列其中一种材料组成:磁性材料、等离激元材料、介电材料、压电材料、 热电材料、铁电材料、光散射材料、电绝缘材料、热绝缘材料或催化材料。
根据一个实施例,纳米颗粒3为核33/冠37纳米颗粒,其中所述之核33是磁性材料,且至 少被一个冠包围,此冠为下列其中一种材料组成:发光材料、等离激元材料、介电材料、压电材料、 热电材料、铁电材料、光散射材料、电绝缘材料、热绝缘材料或催化材料。
根据一个实施例,纳米颗粒3为核33/冠37纳米颗粒,其中所述之核33是等离激元材料, 且至少被一个冠包围,此冠为下列其中一种材料组成:磁性材料、发光材料、介电材料、压电材料、 热电材料、铁电材料、光散射材料、电绝缘材料、热绝缘材料或催化材料。
根据一个实施例,纳米颗粒3为核33/冠37纳米颗粒,其中所述之核33是介电材料,且至 少被一个冠包围,此冠为下列其中一种材料组成:磁性材料、等离激元材料、发光材料、压电材料、 热电材料、铁电材料、光散射材料、电绝缘材料、热绝缘材料或催化材料。
根据一个实施例,纳米颗粒3为核33/冠37纳米颗粒,其中所述之核33是压电材料,且至 少被一个冠包围,此冠为下列其中一种材料组成:磁性材料、等离激元材料、介电材料、发光材料、 热电材料、铁电材料、光散射材料、电绝缘材料、热绝缘材料或催化材料。
根据一个实施例,纳米颗粒3是核33/冠37之纳米颗粒,其中所述之核33是热电材料,且 至少被一个冠包围,此冠为下列其中一种材料组成:磁性材料、等离激元材料、介电材料、发光材料 压电材料、铁电材料、光散射材料、电绝缘材料、热绝缘材料或催化材料。
根据一个实施例,纳米颗粒3是核33/冠37之纳米颗粒,其中所述之核33是铁电材料,且 至少被一个冠包围,此冠为下列其中一种材料组成:磁性材料、等离激元材料、介电材料、发光材料、 压电材料、热电材料、光散射材料、电绝缘材料、热绝缘材料或催化材料。
根据一个实施例,纳米颗粒3是核33/冠37之纳米颗粒,其中所述之核33是光散射材料, 且至少被冠包围,此冠为下列其中一种材料组成:磁性材料、等离激元材料、介电材料、发光材料、 压电材料、热电材料、铁电材料、电绝缘材料、热绝缘材料或催化材料。
根据一个实施例,纳米颗粒3是核33/冠37之纳米颗粒,其中所述之核33是电绝缘材料, 且至少被一个冠覆盖,此冠为下列其中一种材料组成:磁性材料、等离激元材料、介电材料、发光材 料、压电材料、热电材料、铁电材料、光散射材料、绝热材料或催化材料。
根据一个实施例,纳米颗粒3是核33/冠37之纳米颗粒,其中所述之核33是热绝缘材料, 且至少被一个冠覆盖,此冠为下列其中一种材料组成:磁性材料、等离激元材料、介电材料、发光材 料、压电材料、热电材料、铁电材料、光散射材料、电绝缘材料或催化材料。
根据一个实施例,纳米颗粒3是核33/冠37之纳米颗粒,其中所述之核33是催化材料,且 至少被一个冠覆盖,此冠为下列其中一种材料组成:磁性材料、等离激元材料、介电材料、发光材料、 压电材料、热电材料、铁电材料、光散射材料、电绝缘材料或热绝缘材料。
根据一个实施例,纳米颗粒3为核33/冠37纳米颗粒,其中所述之核33被覆盖有绝缘体冠。 在本实施例中,绝缘体冠之作用为防止核33之聚集。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2包含至少两个纳米颗粒3。在此实施例中,至少 一个粒子2不是核/壳纳米颗粒,其所述之核是纳米颗粒3而壳是材料乙21。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2包含多个纳米颗粒3。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2包含超过十个纳米颗粒3。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2包含至少1、至少2、至少3、至少4、至少5、至 少6、至少7、至少8、至少9、至少10、至少11、至少12、至少13、至少14、至少15、至少16、至少17、 至少18、至少19、至少20、至少21、至少22、至少23、至少24、至少25、至少26、至少27、至少28、 至少29、至少30、至少31、至少32、至少33、至少34、至少35、至少36、至少37、至少38、至少39、 至少40、至少41、至少42、至少43、至少44、至少45、至少46、至少47、至少48、至少49、至少50、 至少51、至少52、至少53、至少54、至少55、至少56、至少57、至少58、至少59、至少60、至少61、 至少62、至少63、至少64、至少65、至少66、至少67、至少68、至少69、至少70、至少71、至少72、 至少73、至少74、至少75、至少76、至少77、至少78、至少79、至少80、至少81、至少82、至少83、 至少84、至少85、至少86、至少87、至少88、至少89、至少90、至少91、至少92、至少93、至少94、 至少95、至少96、至少97、至少98、至少99、至少100、至少200、至少300、至少400、至少500、至 少600、至少700、至少800、至少900、至少1000、至少1500、至少2000、至少2500、至少3000、至少 3500、至少4000、至少4500、至少5000、至少5500、至少6000、至少6500、至少7000、至少7500、至 少8000、至少8500、至少9000、至少9500、至少10000、至少15000、至少20000、至少25000、至少30000、 至少35000、至少40000、至少45000、至少50000、至少55000、至少60000、至少65000、至少70000、 至少75000、至少80000、至少85000、至少90000、至少95000或至少100000个纳米颗粒3。
在一个偏好的实施例中,至少一个粒子2包含至少一种发光纳米颗粒和至少一种等离激元 纳米颗粒。
根据一个实施例,包含在至少一个粒子2之纳米颗粒3之数量主要取决于摩尔比或化学物 种之间的质量比,以便于材料乙21和纳米颗粒3之制备。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3代表至少0.01%、0.05%、0.1%、0.15%、0.2%、 0.25%、0.3%、0.35%、0.4%、0.45%、0.5%、0.55%、0.6%、0.65%、0.7%、0.75%、0.8%、0.85%、0.9%、 0.95%、1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、 19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、33%、34%、35%、36%、 37%、38%、39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、50%、51%、52%、53%、54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、68%、69%、70%、71%、72%、 73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、89%、90%、 91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%的发光粒子1之重量。
根据一个实施例,至少一个粒子2中的纳米颗粒3之装载率至少为0.01%、0.05%、0.1%、 0.15%、0.2%、0.25%、0.3%、0.35%、0.4%、0.45%、0.5%、0.55%、0.6%、0.65%、0.7%、0.75%、0.8%、 0.85%、0.9%、0.95%、1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%、 17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、33%、34%、 35%、36%、37%、38%、39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、50%、51%、52%、53%、54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、68%、69%、70%、 71%、72%、73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、 89%、90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%。
根据一个实施例,至少一个粒子2中的纳米颗粒3之装载率小于0.01%、0.05%、0.1%、0.15%、 0.2%、0.25%、0.3%、0.35%、0.4%、0.45%、0.5%、0.55%、0.6%、0.65%、0.7%、0.75%、0.8%、0.85%、 0.9%、0.95%、1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%、17%、 18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、33%、34%、35%、 36%、37%、38%、39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、50%、51%、52%、53%、 54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、68%、69%、70%、71%、 72%、73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、89%、 90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%。
根据一个实施例,所述之纳米颗粒3并非通过物理截留或静电吸引而封裝在粒子2。
根据一个实施例,所述之纳米颗粒3和所述之材料乙21并非通过静电吸引或硅烷系偶联剂 的官能化而连接或结合。
根据一个实施例,包含在所述之至少一个粒子2之纳米颗粒3之填充率至少为0.01%、 0.05%、0.1%、0.15%、0.2%、0.25%、0.3%、0.35%、0.4%、0.45%、0.5%、0.55%、0.6%、0.65%、0.7%、 0.75%、0.8%、0.85%、0.9%、0.95%、1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、 14%、15%、16%、17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、 32%、33%、34%、35%、36%、37%、38%、39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、 50%、51%、52%、53%、54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、 68%、69%、70%、71%、72%、73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、 86%、87%、88%、89%、90%或95%。
根据一个实施例,包含在所述之至少一个粒子2之纳米颗粒3不聚集。
根据一个实施例,包含在所述之至少一个粒子2之纳米颗粒3相互间不接触。
根据一个实施例,包含在所述之至少一个粒子2之纳米颗粒3通过材料乙21分隔。
根据一个实施例,包含在所述之至少一个粒子2之所述之至少一种纳米颗粒3可以被单独 检验。
根据一个实施例,包含在所述之至少一个粒子2中的至少一种纳米颗粒3,可以单独的由 透射电子显微术或荧光扫描显微术或任何其它本领域技术人员已知的方法检验其特性的。
根据一个实施例,多个纳米颗粒3是均匀分散在包含在所述之至少一个粒子2之材料乙21。
所述之多个包含在所述之至少一个粒子2之材料乙21之纳米颗粒3之的均匀分散防止所述 之纳米颗粒3之聚集,从而防止其性能的劣化。例如,在无机荧光纳米颗粒的情况下,均匀的分散体 将让所述之光学性能的纳米颗粒被保留,并且能够避免淬火。
根据一个实施例,包含在发光粒子1中的纳米颗粒3被均匀地分散在包含在发光粒子1中的 材料乙21之间。
根据一个实施例,包含在发光粒子1中的纳米颗粒3被分散在包含在发光粒子1中的材料乙 21之间。
根据一个实施例,包含在发光粒子1中的纳米颗粒3被均等地分散在包含在发光粒子1中的 材料乙21之间。
根据一个实施例,包含在发光粒子1中的纳米颗粒3被均匀且均等地分散在包含在发光粒 子1中的材料乙21之间。
根据一个实施例,包含在发光粒子1中的纳米颗粒3被随机地分散在包含在发光粒子1中的 材料乙21之间。
根据一个实施例,在材料乙21中的纳米颗粒3之分散状况,并非环状或单层状。
根据一个实施例,所述之多个纳米颗粒3中,每个纳米颗粒3与它的相邻的纳米颗粒3被平 均最小距离间隔开。
根据一个实施例,两个纳米颗粒3之间的平均最小距离可被控制。
根据一个实施例,平均最小距离至少为1纳米、2纳米、2.5纳米、3纳米、3.5纳米、4纳 米、4.5纳米、5纳米、5.5纳米、6纳米、6.5纳米、7纳米、7.5纳米、8纳米、8.5纳米、9纳米、9.5 纳米、10纳米、10.5纳米、11纳米、11.5纳米、12纳米、12.5纳米、13纳米、13.5纳米、14纳米、14.5 纳米、15纳米、15.5纳米、16纳米、16.5纳米、17纳米、17.5纳米、18纳米、18.5纳米、19纳米、19.5 纳米、20纳米、30纳米、40纳米、50纳米、60纳米、70纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、 130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、180纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、 230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、 450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、 950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、 6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5 微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5 微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5 微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5 微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5 微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5 微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5 微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5 微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5 微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5 微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5 微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5 微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5 微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5 微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5 微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5 微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5 微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5 微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、200微米、300微米、 400微米、500微米、600微米、700微米、800微米、900微米或1毫米。
根据一个实施例,在同一粒子2中的两个纳米颗粒3之间的平均距离为至少1纳米、1.5纳 米、2纳米、2.5纳米、3纳米、3.5纳米、4纳米、4.5纳米、5纳米、5.5纳米、6纳米、6.5纳米、7纳 米、7.5纳米、8纳米、8.5纳米、9纳米、9.5纳米、10纳米、10.5纳米、11纳米、11.5纳米、12纳米、12.5纳米、13纳米、13.5纳米、14纳米、14.5纳米、15纳米、15.5纳米、16纳米、16.5纳米、17纳米、 17.5纳米、18纳米、18.5纳米、19纳米、19.5纳米、20纳米、30纳米、40纳米、50纳米、60纳米、70 纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、180 纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、 280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、 700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5 微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9 微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、 14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、 19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、 24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、 29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、 34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、 39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、 44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、 49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、 54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、 59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、 64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、 69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、 74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、 79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、 84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、 89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、 94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、 99微米、99.5微米、100微米、200微米、300微米、400微米、500微米、600微米、700微米、800微米、 900微米或1毫米。
根据一个实施例,在同一粒子2中的两个纳米颗粒3之间的平均距离可具有的偏差小于或 等于0.01%、0.02%、0.03%、0.04%、0.05%、0.06%、0.07%、0.08%、0.09%、0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、 0.5%、0.6%、0.7%、0.8%、0.9%、1%、1.1%、1.2%、1.3%、1.4%、1.5%、1.6%、1.7%、1.8%、1.9%、 2%、2.1%、2.2%、2.3%、2.4%、2.5%、2.6%、2.7%、2.8%、2.9%、3%、3.1%、3.2%、3.3%、3.4%、 3.5%、3.6%、3.7%、3.8%、3.9%、4%、4.1%、4.2%、4.3%、4.4%、4.5%、4.6%、4.7%、4.8%、4.9%、 5%、5.1%、5.2%、5.3%、5.4%、5.5%、5.6%、5.7%、5.8%、5.9%、6%、6.1%、6.2%、6.3%、6.4%、6.5%、6.6%、6.7%、6.8%、6.9%、7%、7.1%、7.2%、7.3%、7.4%、7.5%、7.6%、7.7%、7.8%、7.9%、 8%、8.1%、8.2%、8.3%、8.4%、8.5%、8.6%、8.7%、8.8%、8.9%、9%、9.1%、9.2%、9.3%、9.4%、 9.5%、9.6%、9.7%、9.8%、9.9%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%或50%。
根据一个实施例,如图4中所示,所述之至少一个粒子2包含至少两种不同的纳米颗粒(31、 32)。在本实施例中,至少一个粒子2,由此得到的发光粒子1将表现出不同的特性。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2包含至少一种发光纳米颗粒和至少一种纳米颗粒 选自下列选项:磁性纳米颗粒、等离子体激元纳米颗粒、电介质纳米颗粒、压电纳米颗粒、热电纳米 颗粒、铁电纳米颗粒、光散射纳米颗粒、电绝缘的纳米颗粒、热绝缘的纳米颗粒或催化纳米颗粒。
在一个偏好的实施例中,至少一个粒子2包含至少两种不同的发光纳米颗粒,其中所述之 发光纳米颗粒发射不同的发光波长。
在一个偏好的实施例中,所述之至少一个粒子2包含至少两种不同的发光纳米颗粒,其中 所述发光纳米颗粒具有不同的发光波长。
在一个偏好的实施例中,所述之至少一个粒子2包含至少两种不同的发光纳米颗粒,其中 至少一种发光纳米颗粒发射在500至560纳米范围内的波长,和至少一种发光纳米颗粒发射在从600至 2500纳米范围内的波长。在本实施例中,所述之至少一个粒子2包含至少一个发光纳米颗粒发射在可 见光谱的绿色区域和至少一个发光纳米颗粒发射在可见光谱的红色区域,从而与蓝色发光二极管 (LED)配对的所述之至少一个粒子2将是白色光发射器。
在一个偏好的实施例中,所述之至少一个粒子2包含至少两种不同的发光纳米颗粒,其中 至少一种发光纳米颗粒发射在400至490纳米范围内的波长,和至少一种发光纳米颗粒发射在从600至 2500纳米范围内的波长。在本实施例中,所述之至少一个粒子2包含至少一个发光纳米颗粒发射在可 见光谱的蓝色区域和至少一个发光纳米颗粒发射在可见光谱的红色区域,因此,所述之至少一个粒子 2将是一个白色发光体。
在一个偏好的实施例中,所述之至少一个粒子2包含至少两种不同的发光纳米颗粒,其中 至少一种发光纳米颗粒发射在400至490纳米范围内的波长,和至少一种发光纳米颗粒发射在从500至 560纳米范围内的波长。在本实施例中,所述之至少一个粒子2包含至少一个发光纳米颗粒的发光在可 见光谱的蓝色区域和至少一个发光纳米颗粒的发光在可见光谱的绿色区域。
在一个偏好的实施例中,所述之至少一个粒子2包含三个不同的发光纳米颗粒,其中所述 之发光纳米颗粒发射不同发光波长或光色。
在一个偏好的实施例中,所述之至少一个粒子2包含至少三个不同的发光纳米颗粒,其中 至少一种发光纳米颗粒发射在400至490纳米范围内的波长,至少一种发光纳米颗粒发射在500至560纳 米范围内的波长,及至少一种发光纳米颗粒发出在范围从600至2500纳米的波长。在本实施例中,所 述之至少一个粒子2包含至少一个发光纳米颗粒的发光在可见光谱的蓝色区域,至少一种发光纳米颗 粒的发光在可见光谱的绿色区域和至少一个发光纳米颗粒的发光在可见光谱中的红色区域。
根据一个实施例,所述所述之至少一个粒子2包含至少一个磁性纳米颗粒,和至少一种下 列的纳米颗粒3:发光纳米颗粒、等离子体激元纳米颗粒、介电纳米颗粒、压电纳米颗粒、热电纳米 颗粒、铁电纳米颗粒、光散射纳米颗粒、电绝缘纳米颗粒、热绝缘纳米颗粒或催化纳米颗粒。
根据一个实施例,所述所述之至少一个粒子2包含至少一个等离子体激元纳米颗粒,和至 少一种下列的纳米颗粒3:发光纳米颗粒、磁性纳米颗粒、介电纳米颗粒、压电纳米颗粒、热电纳米 颗粒、铁电纳米颗粒、光散射纳米颗粒、电绝缘纳米颗粒、热绝缘纳米颗粒或催化纳米颗粒。
根据一个实施例,所述所述之至少一个粒子2包含至少一个介电纳米颗粒,和至少一种下 列的纳米颗粒3:发光纳米颗粒,磁性纳米颗粒,等离子体激元纳米颗粒,压电纳米颗粒,热电纳米 颗粒,铁电纳米颗粒,光散射纳米颗粒,电绝缘纳米颗粒,热绝缘纳米颗粒或催化纳米颗粒。
根据一个实施例,所述所述之至少一个粒子2包含至少一个压电纳米颗粒,和至少一种下 列的纳米颗粒3:发光纳米颗粒,磁性纳米颗粒,等离子体激元纳米颗粒,介电纳米颗粒,热电纳米 颗粒,铁电纳米颗粒,光散射纳米颗粒,电绝缘纳米颗粒,热绝缘纳米颗粒或催化纳米颗粒。
根据一个实施例,所述所述之至少一个粒子2包含至少一个热电纳米颗粒,和至少一种下 列的纳米颗粒3:发光纳米颗粒、磁性纳米颗粒、等离子体激元纳米颗粒、介电纳米颗粒、压电纳米 颗粒、铁电纳米颗粒、光散射纳米颗粒、电绝缘纳米颗粒、热绝缘纳米颗粒或催化纳米颗粒。
根据一个实施例,所述所述之至少一个粒子2包含至少一个铁电纳米颗粒,和至少一种下 列的纳米颗粒3:发光纳米颗粒、磁性纳米颗粒、等离子体激元纳米颗粒、介电纳米颗粒、压电纳米 颗粒、热电纳米颗粒、光散射纳米颗粒、电绝缘纳米颗粒、热绝缘纳米颗粒或催化纳米颗粒。
根据一个实施例,所述所述之至少一个粒子2包含至少一个光散射纳米颗粒,和至少一种 下列的纳米颗粒3:发光纳米颗粒、磁性纳米颗粒、等离子体激元纳米颗粒、介电纳米颗粒、压电纳 米颗粒、热电纳米颗粒、铁电纳米颗粒、电绝缘纳米颗粒、热绝缘纳米颗粒或催化纳米颗粒。
根据一个实施例,所述所述之至少一个粒子2包含至少一个电绝缘纳米颗粒,和至少一种 下列的纳米颗粒3:发光纳米颗粒、磁性纳米颗粒、等离子体激元纳米颗粒、介电纳米颗粒、压电纳 米颗粒、热电纳米颗粒、铁电纳米颗粒、光散射纳米颗粒、热绝缘纳米颗粒或催化纳米颗粒。
根据一个实施例,所述所述之至少一个粒子2包含至少一个热绝缘纳米颗粒,和至少一种 下列的纳米颗粒3:发光纳米颗粒、磁性纳米颗粒、等离子体激元纳米颗粒、介电纳米颗粒、压电纳 米颗粒、热电纳米颗粒、铁电纳米颗粒、光散射纳米颗粒、电绝缘纳米颗粒或催化纳米颗粒。
根据一个实施例,所述所述之至少一个粒子2包含至少一个催化纳米颗粒,和至少一种下 列的纳米颗粒3:发光纳米颗粒、磁性纳米颗粒、等离子体激元纳米颗粒、介电纳米颗粒、压电纳米 颗粒、热电纳米颗粒、铁电纳米颗粒、光散射纳米颗粒、电绝缘纳米颗粒或热绝缘纳米颗粒。
根据一个实施例,该所述之至少一个粒子2包含至少一个无壳纳米颗粒3,和至少一种下 列的纳米颗粒3:核33/壳34之纳米颗粒3或核33/绝缘体壳36纳米颗粒3。
根据一个实施例,所述所述之至少一个粒子2包含至少一个核33/壳34纳米颗粒3和至少 一种下列的纳米颗粒3:无壳纳米颗粒3和核33/绝缘体壳36纳米颗粒3。
根据一个实施例,所述所述之至少一个粒子2包含至少一个核33/绝缘体壳36之纳米颗粒 3,和至少一种下列的纳米颗粒3:无壳纳米颗粒3和核33/壳34纳米颗粒3。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3是符合RoHS规范。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3包含低于10ppm、低于20ppm、低于30ppm、 低于40ppm、低于50ppm、低于100ppm、低于150ppm、低于200ppm、低于250ppm、低于300ppm、低于 350ppm、低于400ppm、低于450ppm、低于500ppm、低于550ppm、低于600ppm、低于650ppm、低于700ppm、 低于750ppm、低于800ppm、低于850ppm、低于900ppm、低于950ppm、低于1000ppm之重量的镉。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3包含低于10ppm、低于20ppm、低于30ppm、 低于40ppm、低于50ppm、低于100ppm、低于150ppm、低于200ppm、低于250ppm、低于300ppm、低于 350ppm、低于400ppm、低于450ppm、低于500ppm、低于550ppm、低于600ppm、低于650ppm、低于700ppm、 低于750ppm、低于800ppm、低于850ppm、低于900ppm、低于950ppm、低于1000ppm、低于2000ppm、 低于3000ppm、低于4000ppm、低于5000ppm、低于6000ppm、低于7000ppm、低于8000ppm、低于9000ppm、 低于10000ppm之重量的铅。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3包含低于10ppm、低于20ppm、低于30ppm、 低于40ppm、低于50ppm、低于100ppm、低于150ppm、低于200ppm、低于250ppm、低于300ppm、低于 350ppm、低于400ppm、低于450ppm、低于500ppm、低于550ppm、低于600ppm、低于650ppm、低于700ppm、 低于750ppm、低于800ppm、低于850ppm、低于900ppm、低于950ppm、低于1000ppm、低于2000ppm、 低于3000ppm、低于4000ppm、低于5000ppm、低于6000ppm、低于7000ppm、低于8000ppm、低于9000ppm、 低于10000ppm之重量的汞。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在至少1天、5天、10天、15 天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其主要特性会有小于100%、90%、80%、70%、60%、 50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在温度至少为0℃、10℃、20℃、 30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、 250℃、275℃或300℃下,对其主要特性会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在湿度至少为0%、10%、20%、 30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或99%下,对其主要特性会有小于 100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产 生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在温度至少为0℃、10℃、20℃、 30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、 250℃、275℃或300℃下,且湿度至少为0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、 80%、85%、90%、95%或99%下,对其主要特性会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在湿度至少为0%、10%、20%、 30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或99%下,经过至少1天、5天、10 天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10 个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、 7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其主要特性会有小于100%、90%、80%、70%、 60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在温度至少为0℃、10℃、20℃、 30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、 250℃、275℃或300℃下,经过至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4 个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、 3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后, 对其主要特性会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、 2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在温度至少为0℃、10℃、20℃、 30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、 250℃、275℃或300℃下,且湿度至少为0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、 80%、85%、90%、95%或99%下,并经过至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个 月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、 3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年 之后,对其主要特性会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、 3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在环境含氧量为0%、5%、10%、 15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100% 以下,经过至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、 7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、 5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其主要特性会有小 于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化 产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在环境含氧量为0%、5%、10%、 15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100% 以下,且在温度至少为0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、 125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,经过至少1天、5天、10天、15天、 20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个 月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5 年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其主要特性会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、 40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在环境含氧量为0%、5%、10%、 15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100% 以下,且在湿度至少为0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、 95%或99%下,经过至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、 6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、 4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其主要特 性会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0% 的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在环境含氧量为0%、5%、10%、 15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100% 以下,且在温度至少为0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、 125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,以及在湿度至少为0%、10%、20%、 30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或99%下,经过至少1天、5天、10 天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10 个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、 7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其主要特性会有小于100%、90%、80%、70%、 60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3之具体特性包含一个或多个以 下的特性:荧光、磷光、化学发光、增加局部电磁场、吸亮度、磁化、矫顽磁力、催化率、催化性能、 光伏特性、光伏效率、电极化性、导热性、导电性、磁导率、氧渗透性、水气渗透性或任何其他特性。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在至少1天、5天、10天、15 天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其光激发光特性会有小于100%、90%、80%、70%、60%、 50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在温度至少为0℃、10℃、20℃、 30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、 250℃、275℃或300℃下,对其光激发光特性会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在湿度至少为0%、10%、20%、 30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或99%下,对其光激发光特性会有 小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣 化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在温度至少为0℃、10℃、20℃、 30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、 250℃、275℃或300℃下,且湿度至少为0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、 80%、85%、90%、95%或99%下,对其光激发光特性会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在湿度至少为0%、10%、20%、 30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或99%下,经过至少1天、5天、10 天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10 个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、 7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其光激发光特性会有小于100%、90%、80%、70%、 60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在温度至少为0℃、10℃、20℃、 30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、 250℃、275℃或300℃下,经过至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4 个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、 3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后, 对其光激发光特性会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、 3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在温度至少为0℃、10℃、20℃、 30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、 250℃、275℃或300℃下,且湿度至少为0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、 80%、85%、90%、95%或99%下,并经过至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个 月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、 3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年 之后,对其光激发光特性会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在环境含氧量为0%、5%、10%、 15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100% 以下,经过至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、 7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、 5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其光激发光特性会 有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的 劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在环境含氧量为0%、5%、10%、 15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100% 以下,且在温度至少为0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、 125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,经过至少1天、5天、10天、15天、 20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个 月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5 年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其光激发光特性会有小于100%、90%、80%、70%、60%、 50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在环境含氧量为0%、5%、10%、 15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100% 以下,且在湿度至少为0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、 95%或99%下,经过至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、 6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、 4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其光激发 光特性会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1% 或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在环境含氧量为0%、5%、10%、 15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100% 以下,且在温度至少为0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、 125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,以及在湿度至少为0%、10%、20%、 30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或99%下,经过至少1天、5天、10 天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10 个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、 7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其光激发光特性会有小于100%、90%、80%、70%、 60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3粒子在至少1天、5天、10天、 15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、 11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、 7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其光致发光量子产率会有小于100%、90%、80%、70%、 60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在温度至少为0℃、10℃、20℃、 30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、 250℃、275℃或300℃下,对其光致发光量子产率会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在湿度至少为0%、10%、20%、 30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或99%下,对其光致发光量子产率 会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的 劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在温度至少为0℃、10℃、20℃、 30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、 250℃、275℃或300℃下,且湿度至少为0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、 80%、85%、90%、95%或99%下,对其光致发光量子产率会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在湿度至少为0%、10%、20%、 30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或99%下,经过至少1天、5天、10 天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10 个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、 7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其光致发光量子产率会有小于100%、90%、80%、 70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在温度至少为0℃、10℃、20℃、 30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、 250℃、275℃或300℃下,经过至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4 个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、 3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后, 对其光致发光量子产率会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、 4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在温度至少为0℃、10℃、20℃、 30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,且湿度至少为0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、 80%、85%、90%、95%或99%下,并经过至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个 月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、 3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年 之后,对其光致发光量子产率会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、 5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在环境含氧量为0%、5%、10%、 15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100% 以下,经过至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、 7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、 5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其光致发光量子产 率会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0% 的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在环境含氧量为0%、5%、10%、 15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100% 以下,且在温度至少为0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、 125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,经过至少1天、5天、10天、15天、 20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个 月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5 年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其光致发光量子产率会有小于100%、90%、80%、70%、 60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在环境含氧量为0%、5%、10%、 15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100% 以下,且在湿度至少为0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、 95%或99%下,经过至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、 6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、 4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其光致发 光量子产率会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、 1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在环境含氧量为0%、5%、10%、 15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100% 以下,且在温度至少为0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、 125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,以及在湿度至少为0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或99%下,经过至少1天、5天、10 天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10 个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、 7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其光致发光量子产率会有小于100%、90%、80%、 70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3粒子在至少1天、5天、10天、 15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、 11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、 7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其FCE会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、 40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3具有至少1天、5天、10天、15 天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、 11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、 7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年的保质期。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在温度至少为0℃、10℃、20℃、 30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、 250℃、275℃或300℃下,对其FCE会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、 10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在湿度至少为0%、10%、20%、 30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或99%下,对其FCE会有小于100%、 90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在温度至少为0℃、10℃、20℃、 30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、 250℃、275℃或300℃下,且湿度至少为0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、 80%、85%、90%、95%或99%下,对其FCE会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在湿度至少为0%、10%、20%、 30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或99%下,经过至少1天、5天、10 天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10 个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、 7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其FCE会有小于100%、90%、80%、70%、60%、 50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在温度至少为0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、 250℃、275℃或300℃下,经过至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4 个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、 3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后, 对其FCE会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、 1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在温度至少为0℃、10℃、20℃、 30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、 250℃、275℃或300℃下,且湿度至少为0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、 80%、85%、90%、95%或99%下,并经过至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个 月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、 3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年 之后,对其FCE会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、 2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在环境含氧量为0%、5%、10%、 15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100% 以下,经过至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、 7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、 5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其FCE会有小于100%、 90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在环境含氧量为0%、5%、10%、 15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100% 以下,且在温度至少为0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、 125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,经过至少1天、5天、10天、15天、 20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个 月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5 年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其FCE会有小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在环境含氧量为0%、5%、10%、 15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100% 以下,且在湿度至少为0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、 95%或99%下,经过至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、 6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其FCE会有 小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣 化产生。
根据一个实施例,所述之材料乙21中的至少一种纳米颗粒3在环境含氧量为0%、5%、10%、 15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100% 以下,且在温度至少为0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、 125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,以及在湿度至少为0%、10%、20%、 30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或99%下,经过至少1天、5天、10 天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10 个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、 7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年之后,对其FCE会有小于100%、90%、80%、70%、60%、 50%、40%、30%、25%、20%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%的劣化产生。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3是胶体纳米颗粒。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3是带电纳米颗粒。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3为不带电的纳米颗粒。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3不是带正电荷的纳米颗粒。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3不是带负电荷的纳米颗粒。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3是在水性溶剂,有机溶剂和/或它们的混合 物可分散的。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3是有机纳米颗粒。
根据一个实施例,有机纳米颗粒是由纳米碳管、石墨烯(和其化学衍生物)、石墨炔、富 勒烯、纳米金刚石、氮化硼纳米管、氮化硼纳米片、磷杂环和Si2BN中选择的材料制成。
根据一个实施例,有机材料是选自聚丙烯酸酯;聚甲基丙烯酸酯、聚丙烯酰胺、聚酯、 聚醚、聚烯烃(或聚烯烃)、多醣、聚酰胺、或它们的混合物;偏好的有机材料是有机聚合物。
根据一个实施例,所述之有机材料是指任何含碳的元素和/或材料,偏好任何元素和/或 材料含有至少一个碳-氢键。
根据一个实施例,所述之有机材料可以是天然的或合成的。
根据一个实施例,所述之有机材料是有机化合物分子或有机聚合物。
根据一个实施例,所述有机聚合物选自聚丙烯酸酯、聚甲基丙烯酸酯、聚丙烯酰胺、聚 酰胺、聚酯、聚醚、聚稀烃、多醣、聚氨酯(或聚氨基甲酸酯),聚苯乙烯、聚丙烯腈-丁二烯-苯乙 烯(ABS)、聚碳酸酯、聚苯乙烯丙烯腈、乙烯基聚合物如聚氯乙烯、聚乙烯醇,聚乙酸乙烯酯,聚乙 烯吡咯烷酮,聚乙烯基吡啶,聚乙烯基咪唑、聚氧二甲苯、聚砜、聚醚砜、聚乙烯亚胺、聚苯砜、聚 (丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯)、聚环氧化物,聚噻吩,聚吡咯、聚苯胺、聚芳醚酮、聚呋喃、聚酰亚 胺、聚咪唑、聚醚酰亚胺、聚酮、核苷酸、聚苯乙烯磺酸盐、聚醚胺、聚酰胺酸或它们的混合物、衍 生物或共聚物。
根据一个实施例,所述有机聚合物为聚丙烯酸酯、偏好为聚(丙烯酸甲酯)、聚(丙烯酸 乙酯)、聚(丙烯酸丙酯)、聚(丙烯酸丁酯)、聚(戊基丙烯酸酯)或聚(丙烯酸己酯)。
根据一个实施例,所述有机聚合物是聚甲基丙烯酸酯,偏好为聚(甲基丙烯酸甲酯)、聚 (甲基丙烯酸乙酯)、聚(甲基丙烯酸丙酯)、聚(甲基丙烯酸丁酯)、聚(戊基甲基丙烯酸酯)或聚 (甲基丙烯酸己酯)。根据一个实施例,所述有机聚合物是聚(甲基丙烯酸甲酯)(PMMA)。
根据一个实施例,所述有机聚合物是聚丙烯酰胺,偏好为聚(丙烯酰胺)、聚(丙烯酰胺 甲基)、聚(二甲基丙烯酰胺)、聚(丙烯酰胺酸乙酯)、聚(二乙基丙烯酰胺)、聚(丙烯酰胺丙基)、 聚(异丙基丙烯酰胺)、聚(叔丁基丙烯酰胺)或聚(叔丁基丙烯酰胺)。
根据一个实施例,所述有机聚合物为聚酯,偏好为聚(乙醇酸)(PGA)、聚(乳酸)(PLA)、 聚(己内酯)(PCL)、polyhydroxyalcanoate(PHA)、聚羟基丁酸酯(PHB)、聚己二酸乙二醇酯、聚 丁二酸丁二醇酯、聚(对苯二甲酸乙二醇酯)、聚(对苯二甲酸丁二醇酯)、聚(对苯二甲酸丙二醇酯)、 聚芳酯或它们的任意组合。
根据一个实施例,所述有机聚合物是聚醚,偏好为脂族聚醚,例如聚(乙二醇醚)或芳 族聚醚。根据一个实施例,所述聚醚可选自聚(亚甲基氧化物)、聚(乙二醇)/聚(环氧乙烷)、聚 (丙二醇)和聚(四氢呋喃)。
根据一个实施例,所述有机聚合物为聚烯烃(或聚烯烃),偏好为聚(乙烯)、聚(丙烯)、 聚(丁二烯)、聚(甲基戊烯)、聚(丁烷)或聚(异丁烯)。
根据一个实施例,该有机聚合物是有下列可能性:壳聚醣、葡聚醣、透明质酸、直链淀 粉、支链淀粉、支链淀粉、肝素、几丁质、纤维素、糊精、淀粉、果胶、藻酸盐、角叉菜胶、岩藻聚 醣、凝胶多醣、木聚醣、聚古洛糖醛酸中选择的多醣、黄原胶、阿拉伯聚醣、聚甘露糖醛酸和它们的 衍生物。
根据一个实施例,所述有机聚合物为聚酰胺时,偏好的聚合物是聚己内酰胺、二烷酸酰 胺、聚十一酰胺、聚己二酰二胺、聚六亚甲基己二酰二胺(也称为尼龙)、聚六亚甲基聚季铵盐、聚 癸二酰、十二烷二酰胺聚六选择、聚癸二酰癸二胺、聚己二酰癸二胺、聚二酰己二胺、聚间苯二甲酰 间苯二胺、聚对苯二甲酸对、聚邻苯二甲酰胺。
根据一个实施例,所述有机聚合物是完全自然的或合成的聚合物。
根据一个实施例,所述有机聚合物是通过有机反应,自由基聚合、缩聚、加聚或开环聚 合(ROP)合成。
根据一个实施例,所述有机聚合物是均聚物或共聚物。根据一个实施例,所述有机聚合 物为直链的、支链的、和/或交联的。根据一个实施例,支链化有机聚合物是刷状聚合物(或也称为 梳型聚合物)或者是树枝状聚合物。
根据一个实施例,所述有机聚合物是非结晶的、半结晶的或结晶的。根据一个实施例, 所述有机聚合物是热塑性聚合物或弹性体。
根据一个实施例,所述有机聚合物不是聚电解质。
根据一个实施例,所述有机聚合物是不亲水性聚合物。
根据一个实施例,所述有机聚合物的平均分子量范围为从2 000g/mol至5.106 g/mol、偏好从5 000g/mol至4.106g/mol、从6 000至4.106、从7 000至4.106、从8 000 至4.106、从9 000至4.106、从10 000至4.106、从15 000至4.106、从20 000至4.106、 从25 000至4.106、从30 000至4.106、从35 000至4.106、从40 000至4.106、从 45 000至4.106、从50000至4.106、从55 000至4.106、从60 000至4.106、从65 000 至4.106、从70 000至4.106、从75 000至4.106、从80 000至4.106、从85 000至4.106、 从90 000至4.106、从95 000至4.106、从100 000至4.106、从200 000至4.106、从 300 000至4.106、从400 000至4.106、从500 000至4.106、从600 000至4.106、从 700 000至4.106、从800 000至4.106、从900 000至4.106、从1.106至4.106、从2.106至 4.106、或从3.106g/mol至4.106g/mol.
根据一个实施例,纳米颗粒3是无机纳米颗粒。
根据一个实施例,纳米颗粒3包含无机材料。所述无机材料可与无机材料2相同或不同。
根据一个实施例,所述发光粒子1包含至少一种无机纳米颗粒和至少一种有机纳米颗粒。
根据一个实施例,纳米颗粒3不是ZnO纳米颗粒。
根据一个实施例,纳米颗粒3不是金属纳米颗粒。
根据一个实施例,所述发光粒子1不只包含纯金属纳米颗粒。
根据一个实施例,所述发光粒子1不只包含磁性纳米颗粒。
根据一个实施例,无机纳米颗粒是胶体纳米颗粒。
根据一个实施例,无机纳米颗粒是无定形的。
根据一个实施例,无机纳米颗粒是结晶的。
根据一个实施例,无机纳米颗粒是完全结晶的。
根据一个实施例,无机纳米颗粒是部分结晶的。
根据一个实施例,无机纳米颗粒为单晶。
根据一个实施例,无机纳米颗粒是多晶。在本实施例中,每个无机纳米颗粒包含至少一 个晶界。
根据一个实施例,无机纳米颗粒是纳米晶体。
根据一个实施例,无机纳米颗粒是半导体纳米晶体。
根据一个实施例,无机纳米颗粒的组成选自下列材料:卤化物、硫属化物、磷化物、硫 化物、准金属、金属合金、陶瓷,例如氧化物、碳化物或氮化物。所述无机纳米颗粒是使用本领域技 术人员熟知的方法制备。
根据一个实施例,无机纳米颗粒的组成,可由下列材料中选择:金属纳米颗粒、卤化物 纳米颗粒、硫族化物纳米颗粒、磷化纳米颗粒、硫化物纳米颗粒、金属纳米颗粒、金属合金纳米颗粒、 荧光纳米颗粒、钙钛矿纳米颗粒、陶瓷纳米颗粒、例如氧化物纳米颗粒、碳化物纳米颗粒、氮化物纳 米颗粒或它们的混合物。所述无机纳米颗粒是使用本领域技术人员熟知的方法制备。
根据一个实施例,无机纳米颗粒的类型,可由下列粒子中选择:金属纳米颗粒、卤化物 纳米颗粒、硫族化物纳米颗粒、磷化纳米颗粒、硫化物纳米颗粒、金属纳米颗粒、金属合金纳米颗粒、 荧光纳米颗粒、钙钛矿纳米颗粒、陶瓷纳米颗粒、例如氧化物纳米颗粒、碳化硅纳米颗粒、氮化物纳 米颗粒或它们的混合物,偏好是半导体纳米晶体。
根据一个实施例,硫族化物是选自氧、硫、硒、碲、钋的至少一种硫族元素阴离子的化 合物,和至少一个或多个正电性元素。
根据一个实施例,所述金属纳米颗粒,可由下列粒子中选择:金纳米颗粒、银纳米颗粒、 铜纳米颗粒、钒纳米颗粒、铂纳米颗粒、钯纳米颗粒、钌纳米颗粒、铼纳米颗粒、钇纳米颗粒、汞纳 米颗粒、镉纳米颗粒、锇纳米颗粒、铬纳米颗粒、钽纳米颗粒、锰纳米颗粒、锌纳米颗粒、锆纳米颗 粒、铌纳米颗粒、钼纳米颗粒、铑纳米颗粒、钨纳米颗粒、铱纳米颗粒、镍纳米颗粒、铁纳米颗粒或 钴纳米颗粒。
根据一个实施例,碳化物的纳米颗粒的实例包含但不限于:SiC、WC、BC、MoC、TiC、Al4C3、 LaC2、FeC、CoC、HfC、SixCy、WxCy、BxCy、MoxCy、TixCy、AlxCy、LaxCy、FexCy、CoxCy、HfxCy或它们的混 合物;x和y分别为0至5之数字,且X和Y不同时为等于0,并且x≠0。
根据一个实施例,氧化物纳米颗粒的实例包含但不限于:SiO2、Al2O3、TiO2、ZrO2、ZnO、 MgO、SnO2、Nb2O5、CeO2、BeO、IrO2、CaO、Sc2O3、NiO、Na2O、BaO、K2O、PbO、Ag2O、V2O5、TeO2、MnO、 B2O3、P2O5、P2O3、P4O7、P4O8、P4O9、P2O6、PO、GeO2、As2O3、Fe2O3、Fe3O4、Ta2O5、Li2O、SrO、Y2O3、HfO2、 WO2、MoO2、Cr2O3、Tc2O7、ReO2、RuO2、Co3O4、OsO、RhO2、Rh2O3、PtO、PdO、CuO、Cu2O、CdO、HgO、Tl2O、 Ga2O3、In2O3、Bi2O3、Sb2O3、PoO2、SeO2、Cs2O、La2O3、Pr6O11、Nd2O3、La2O3、Sm2O3、Eu2O3、Tb4O7、Dy2O3、 Ho2O3、Er2O3、Tm2O3、Yb2O3、Lu2O3、Gd2O3,或它们的混合物。
根据一个实施例,氧化物纳米颗粒的实例包含但不限于:氧化硅、氧化铝、氧化钛、氧 化铜、氧化铁、氧化银、氧化铅、氧化钙、氧化镁、氧化锌、氧化锡、氧化铍、氧化锆、氧化铌、氧 化铈、氧化铱、氧化钪、氧化镍、氧化钠、氧化钡、氧化钾、氧化钒、氧化碲、氧化锰、氧化硼、氧 化磷、氧化锗、氧化锇、氧化铼、氧化铂、氧化砷、氧化钽、氧化锂、氧化锶、氧化钇、氧化铪、氧 化钨、氧化钼、氧化铬、氧化锝、氧化铑、氧化钌、氧化钴、氧化钯、氧化镉、氧化汞、氧化铊、氧 化镓、氧化铟、氧化铋、氧化锑、氧化钋、氧化硒、氧化铯、氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧 化铕、氧化铽、氧化镝、氧化铒、氧化钬、氧化铥、氧化镱、氧化镥、氧化钆、混合氧化物、它们的 混合氧化物或它们的混合物。
根据一个实施例,氮化物的纳米颗粒的实例包含但不限于:TiN、Si3N4、MoN、VN、TaN、 Zr3N4、HfN、FeN,NbN、GaN、CrN、AlN、InN、TixNy、SixNy、MoxNy、VxNy、TaxNy、ZrxNy、HfxNy、FexNy、 NbxNy、GaxNy、CrxNy、AlxNy、InxNy或它们的混合物;其中x和y分别0至5之数字,且X和Y不同时为等于0, 并且x≠0。
根据一个实施例,硫化物纳米颗粒的实例包含但不限于:SiySx、AlySx、TiySx、ZrySx、ZnySx、 MgySx、SnySx、NbySx、CeySx、BeySx、IrySx、CaySx、ScySx、NiySx、NaySx、BaySx、KySx、PbySx、AgySx、VySx、 TeySx、MnySx、BySx、PySx、GeySx、AsySx、FeySx、TaySx、LiySx、SrySx、YySx、HfySx、WySx、MoySx、CrySx、TcySx、 ReySx、RuySx、CoySx、OsySx、RhySx、PtySx、PdySx、CuySx、AuySx、CdySx、HgySx、TlySx、GaySx、InySx、BiySx、 SbySx、PoySx、SeySx、CsySx、混合的硫化物或其混合物;其中x和y分别0至10之数字,且X和Y不同时为 等于0,并且x≠0。
根据一个实施例,卤化物纳米颗粒的实例包含但不限于:BaF2、LaF3、CeF3、YF3、CaF2、 MgF2、PrF3、AgCl、MnCl2、NiCl2、Hg2Cl2、CaCl2、CsPbCl3、AgBr、PbBr3、CsPbBr3、AgI、CuI、PbI、 HgI2、BiI3、CH3NH3PbI3、CH3NH3PbCl3、CH3NH3PbBr3、CsPbI3、FAPbBr3(FA为甲脒)或它们的混合物。
根据一个实施例,硫属化物纳米颗粒的实例包含但不限于:CdO、CdS、CdSe、CdTe、ZnO、 ZnS、ZnSe、ZnTe、HgO、HgS、HgSe、HgTe、CuO、Cu2O、CuS、Cu2S、CuSe、CuTe、Ag2O、Ag2S、Ag2Se、 Ag2Te、Au2S、PdO、PdS、Pd4S、PdSe、PdTe、PtO、PtS、PtS2、PtSe、PtTe、RhO2、Rh2O3、RhS2、Rh2S3、 RhSe2、Rh2Se3、RhTe2、IrO2、IrS2、Ir2S3、IrSe2、IrTe2、RuO2、RuS2、OsO、OsS、OsSe、OsTe、MnO、 MnS、MnSe、MnTe、ReO2、ReS2、Cr2O3、Cr2S3、MoO2、MoS2、MoSe2、MoTe2、WO2、WS2、WSe2、V2O5、V2S3、 Nb2O5、NbS2、NbSe2、HfO2、HfS2、TiO2、ZrO2、ZrS2、ZrSe2、ZrTe2、Sc2O3、Y2O3、Y2S3、SiO2、GeO2、GeS、 GeS2、GeSe、GeSe2、GeTe、SnO2、SnS、SnS2、SnSe、SnSe2、SnTe、PbO、PbS、PbSe、PbTe、MgO、MgS、 MgSe、MgTe、CaO、CaS、SrO、Al2O3、Ga2O3、Ga2S3、Ga2Se3、In2O3、In2S3、In2Se3、In2Te3、La2O3、La2S3、 CeO2、CeS2、Pr6O11、Nd2O3、NdS2、La2O3、Tl2O、Sm2O3、SmS2、Eu2O3、EuS2、Bi2O3、Sb2O3、PoO2、SeO2、Cs2O、 Tb4O7、TbS2、Dy2O3、Ho2O3、Er2O3、ErS2、Tm2O3、Yb2O3、Lu2O3、CuInS2、CuInSe2、AgInS2、AgInSe2、Fe2O3、 Fe3O4、FeS、FeS2、Co3S4、CoSe、Co3O4、NiO、NiSe2、NiSe、Ni3Se4、Gd2O3、BeO、TeO2、Na2O、BaO、K2O、 Ta2O5、Li2O、Tc2O7、As2O3、B2O3、P2O5、P2O3、P4O7、P4O8、P4O9、P2O6、PO或它们的混合物。
根据一个实施例,磷化物纳米颗粒的实例包含但不限于:InP、Cd3P2、Zn3P2、AlP、GaP、 TlP或它们的混合物。
根据一个实施例,准金属纳米颗粒的实例包含但不限于:硅、硼、锗、砷、锑、碲或它们的混合物。
根据一个实施例,金属合金纳米颗粒的实例包含但不限于:金-钯、金-银、金-铜、铂- 钯、铂-镍、铜-银、铜-锡、钌-铂、铑-铂、铜-铂、镍-金、铂-锡、钯-钒、铱-铂、金-铂、钯-银、 铜-锌、铬-镍、铁-钴、钴-镍、铁-镍或它们的混合物。
根据一个实施例,所述纳米颗粒3是包含吸湿材料的纳米颗粒,例如磷光体材料或闪烁体 材料。
根据一个实施例,纳米颗粒3是钙钛矿纳米颗粒。
根据一个实施例,钙钛矿包含一种材料AmBnX3p,其中A之组成是选自Ba、B、K、Pb、Cs、 Ca、Ce、Na、La、Sr、Th、FA(甲脒CN2H5+)或它们的混合物;B之组成选自Fe、Nb、Ti、Pb、Sn、Ge、Bi、Zr、或它们的混合物;X之组成选自O、Cl、Br、I、氰化物、硫氰酸盐或它们的混合物;m、n和p分别是从0至5之十进制数;m、n和p不同时等于0;m和n不同时等于0。
根据一个实施例,m、n和p不等于0。
根据一个实施例,钙钛矿的例子包含但不限于:Cs3Bi2I9、Cs3Bi2Cl9、Cs3Bi2Br9、BFeO3、 KNbO3、BaTiO3、CH3NH3PbI3、CH3NH3PbCl3、CH3NH3PbBr3、FAPbBr3(FA=formamidinium)、FAPbCl3、FAPbI3、 CsPbCl3、CsPbBr3、CsPbI3、CsSnI3、CsSnCl3、CsSnBr3、CsGeCl3、CsGeBr3、CsGeI3、FAPbClxBryIz(其 中x、y和z为0至5之数字,而且不同时等于0)。
根据一个实施例,纳米颗粒3是磷光的纳米颗粒。
根据一个实施例,无机纳米颗粒是磷光纳米颗粒。
根据一个实施例,磷光纳米颗粒的实例包含但不限于:
-掺稀土元素的石榴石,例如Y3Al5O12、Y3Ga5O12、Y3Fe2(FeO4)3、Y3Fe5O12、Y4Al2O9、YAlO3、 RE3-nAl5O12:Cen(RE=Y、Gd、Tb、Lu)、Gd3Al5O12、Gd3Ga5O12、Lu3Al5O12、Fe3Al2(SiO4)3、(Lu0.90Gd0.07Ce0.03)3Sr0.34Al5O12F0.68、Mg3Al2(SiO4)3、Mn3Al2(SiO4)3、Ca3Fe2(SiO4)3、Ca3Al2(SiO4)3、Ca3Cr2(SiO4)3、 Al5Lu3O12、GAL、GaYAG、TAG、GAL、LuAG、YAG、(Lu(1-x-y)AxCey)3BzAl5O12C2z,其中A为Sc、La、Gd、Tb或 它们的混合物的至少一种、B为Mg、Sr、Ca、Ba混合物的至少一种,C为F、C、Br、I或它们的混合 物的至少一种,且0≤x≤0.5、0.001≤y≤0.2、0.001≤z≤0.5;
-掺杂的氮化物,如铕掺杂的CaAlSiN3、Sr(LiAl3N4):Eu、SrMg3SiN4:Eu、La3Si6N11:Ce、 La3Si6N11:Ce、(Ca,Sr)AlSiN3:Eu、(Ca0.2Sr0.8)AlSiN3、(Ca、Sr、Ba)2Si5N8:Eu;
-基于硫化物的磷光体,例如CaS:Eu2+、SrS:Eu2+;
-A2(MF6):Mn4+,其中A之组成可包含Na、K、Rb、Cs、或NH4和M之组成可包含Si、Ti和Zr或 Mn,例如M4+掺杂的氟硅酸钾(PFS),K2(SiF6):Mn4+或K2(TiF6):Mn4+、Na2SnF6:Mn4+、Cs2SnF6:Mn4+、 Na2SiF6:Mn4+、Na2GeF6:Mn4+;
-氮氧化物,诸如掺杂铕的(Li、Mg、Ca、Y)-α-SiAlON、SrAl2Si3ON6:Eu、EuxSi6- zAlzOyN8-y (y=z-2x)、Eu0.018Si5.77Al0.23O0.194N7.806、SrSi2O2N2:Eu2+、Pr3+活化的β-SiAlON:Eu;
-硅酸盐,例如A2Si(OD)4:Eu,其中A=Sr、Ba、Ca、Mg、Zn或它们的混合物,而d=F、Cl、S、N、Br或它们的混合物,(SrBaCa)2SiO4:Eu、Ba2MgSi2O7:Eu、Ba2SiO4:Eu、Sr3SiO5 、 (Ca,Ce)3(Sc,Mg)2Si3O12;
-碳氮化物,例如Y2Si4N6C、CsLnSi(CN2)4:Eu之其中Ln=Y、La和Gd;
-碳氮氧化物例如Sr2Si5N8-[(4x/3)+z]CxO3z/2,其中0≤x≤5.0、0.06<z≤0.1,并且x≠3Z/2;
-铕铝酸盐,例如EuAl6O10、EuAl2O4;
-钡氧化物,例如Ba0.93Eu0.07Al2O4;
-蓝色荧光体,例如(BaMgAl10O17:Eu),Sr5(PO4)3Cl:Eu、AlN:Eu:,LaSi3N5:Ce、SrSi9Al19ON31:Eu、 SrSi6-xAlxO1+xN8-x:Eu;
-卤化石榴石例如(Lu1-a-b-cYaTbbAc)3(Al1-dBd)5(O1-eCe)12:Ce或:Eu,其中A之组成选自Mg、Sr、 Ca、Ba或它们的混合物;B之组成选自Ga、In或它们的混合物;C之组成选自F、Cl、Br或它们的混 合物;且0≤a≤1;0≤b≤1;0<c≤0.5;0≤d≤1;且0<e≤0.2;
-((Sr1-zMz)1-(x+w)AwCex)3(Al1-ySiy)O4+y+3(x-w)F1-y-3(x-w)’,其中0<x≤0.10、0≤y≤0.5、0≤z≤0.5、 0≤w≤x、A包含锂、钠、钾、铷或它们的混合物;和M包含钙、钡、镁、锌、锡或它们的混合物, (Sr0.98Na0.01Ce0.01)3(Al0.9Si0.1)O4.1F0.9,(Sr0.595Ca0.4Ce0.005)3(Al0.6Si0.4)O4.415F0.585;
-掺杂稀土元素的纳米颗粒;
-掺杂之纳米颗粒;
-本领域技术人员已知的任何荧光体;
-或以上的混合物。
根据一个实施例,磷光体纳米颗粒的实例包含但不限于:
-蓝色荧光体,例如BaMgAl10O17:Eu2+或Co2+、Sr5(PO4)3Cl:Eu2+、AlN:Eu2+、LaSi3N5:Ce3+、 SrSi9Al19ON31:Eu2+、SrSi6-xAlxO1+xN8-x:Eu2+;
-红色磷光体,例如掺杂Mn4+的氟硅酸钾(PFS)、碳氮化物、氮化物、硫化物(CaS)、CaAlSiN3:Eu3+、(Ca,Sr)AlSiN3:Eu3+、(Ca、Sr、Ba)2Si5N8:Eu3+、SrLiAl3N4:Eu3+、SrMg3SiN4:Eu3 +、发射红 光的硅酸盐;
-橙色磷光体,例如橙色发光硅酸盐,Li、Mg、Ca或Y掺杂的α-SiAlON;
-绿色荧光体,例如氮氧化物、碳氮化物、绿色发光硅酸盐、LuAG、绿色GAL、绿色YAG、 绿色GaYAG、β-SiAlON:Eu2+、SrSi2O2N2:Eu2+、SrSi2O2N2:Eu2+;和
-黄色磷光体,例如黄色发光硅酸盐、TAG、黄色YAG、La3Si6N11:Ce3+(LSN)、黄色GAL。
根据一个实施例,磷光体纳米颗粒的实例包含但不限于:蓝色荧光体、红色荧光体、橙 色磷光体、绿色荧光体、和黄色荧光体。
根据一个实施例,磷光体纳米颗粒的平均尺寸,至少为0.5纳米、1纳米、2纳米、3纳米、 4纳米、5纳米、6纳米、7纳米、8纳米时,为9纳米、10纳米时、11纳米、12纳米、13纳米、14纳米、 15纳米、16纳米、17纳米、18纳米、19纳米、20纳米、21纳米、22纳米、23纳米、24纳米、25纳米、 26纳米、27纳米、28纳米、29纳米、30纳米、31纳米、32纳米、33纳米、34纳米、35纳米、36纳米、 37纳米、38纳米、39纳米、40纳米、41纳米、42纳米、43纳米、44纳米、45纳米、46纳米、47纳米、 48纳米、49纳米、50纳米、55纳米、60纳米、65纳米、70纳米、75纳米、80纳米、85纳米、90纳米、 95纳米、100纳米、105纳米、110纳米、115纳米、120纳米、125纳米、130纳米、135纳米、140纳米、145纳米、150纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、 280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、 700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5 微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9 微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、 14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、 19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、 24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、 29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、 34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、 39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、 44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、 49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、 54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、 59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、 64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、 69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、 74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、 79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、 84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、 89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、 94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、 99微米、99.5微米、100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450微米、500微米、 550微米、600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,磷光体纳米颗粒的平均尺寸为0.1微米至50微米。
根据一个实施例,该发光粒子1包含一种磷光体纳米颗粒。
根据一个实施例,纳米颗粒3为闪烁体的纳米颗粒。
根据一个实施例,闪烁体的纳米颗粒的实例包含但不限于:NaI(Tl)(掺杂铊的碘化钠)、 CsI(Tl)、CsI(Na)、CsI(pure)、CsF、KI(Tl)、LiI(Eu)、BaF2、CaF2(Eu)、ZnS(Ag)、CaWO4、CdWO4、 YAG(Ce)(Y3Al5O12(Ce))、GSO、LSO、LaCl3(Ce)(掺杂铈的氯化镧有)、LaBr3(Ce)(掺杂的铈溴化镧)、 LYSO(Lu1.8Y0.2SiO5(Ce))或它们的混合物。
根据一个实施例,纳米颗粒3为金属纳米颗粒(金、银、铝、镁或铜、合金)。
根据一个实施例,纳米颗粒3是可被有机化合物封裝的无机半导体或绝缘体。
根据一个实施例,无机半导体或绝缘体可以是,例如IV族半导体(例如、碳、硅、锗)、 III-V族化合物半导体(例如、氮化镓、磷化铟、砷化镓)、II-VI族化合物半导体(例如、硒化镉、 硒化锌、硫化镉、碲化汞)、无机氧化物(例如、氧化铟锡、氧化铝、氧化钛、氧化硅)、和硫属化物 等。
根据一个实施例,无机纳米颗粒是半导体纳米晶体。
根据一个实施例,半导体纳米晶体之化学方程式为MxNyEzAw,其中M可选自下列材料:Zn、 Cd、Hg、Cu、Ag、Au、Ni、Pd、Pt、Co、Fe、Ru、Os、Mn、Tc、Re、Cr、Mo、W、V、Nd、Ta、Ti、Zr、Hf、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi、Sc、Y、La、Ce、Pr、 Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Cs或它们的混合物;N可选自下列材料:Zn、Cd、Hg、 Cu、Ag、Au、Ni、Pd、Pt、Co、Fe、Ru、Os、Mn、Tc、Re、Cr、Mo、W、V、Nd、Ta、Ti、Zr、Hf、Be、 Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、 Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Cs或它们的混合物;E可选自下列材料:O、S、Se、Te、C、N、 P、As、Sb、F、Cl、Br、I或它们的混合物;A可选自下列材料:O、S、Se、Te、C、N、P、As、Sb、 F、Cl、Br、I或它们的混合物;并且x、y、z和w分别为0至5之数字;X、Y、Z和W不同时等于0;x和y 不同时为等于0;Z和W可以不同时等于0。
根据一个实施例,半导体纳米晶体包含一个核,其化学方程式为MxNyEzAw,其中M可选自下 列材料:Zn、Cd、Hg、Cu、Ag、Au、Ni、Pd、Pt、Co、Fe、Ru、Os、Mn、Tc、Re、Cr、Mo、W、V、Nd、Ta、Ti、Zr、Hf、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi、Sc、Y、 La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Cs或它们的混合物;N可选自下列材料: Zn、Cd、Hg、Cu、Ag、Au、Ni、Pd、Pt、Co、Fe、Ru、Os、Mn、Tc、Re、Cr、Mo、W、V、Nd、Ta、Ti、 Zr、Hf、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi、Sc、Y、La、Ce、 Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Cs或它们的混合物;E可选自下列材料:O、S、Se、 Te、C、N、P、As、Sb、F、Cl、Br、I或它们的混合物;A可选自下列材料:O、S、Se、Te、C、N、P、 As、Sb、F、Cl、Br、I或它们的混合物;并且x、y、z和w分别为0至5之数字;X、Y、Z和W不同时等 于0;x和y不同时为等于0;Z和W可以不同时等于0。
根据一个实施例,半导体纳米晶体之化学方程式为MxNyEzAw,其中,M和/或N之组成选自IB 族、IIA族、IIB族、IIIA族、IIIB族、IVA族、IVB族、VA族、VB族、VIB族、VIIB族、VIII族或它们 的混合物;E和/或A选自VA族、VIA族、VIIA族或它们的混合物;X、Y、Z和W分别为0至5之数字;X、Y、 Z和W不同时等于0;X和Y不同时为等于0;Z和W可以不同时等于0。
根据一个实施例,半导体纳米晶体包含一金属,其化学方程式为MxEy,其中M之材料选自 镉、锌、汞、锗、锡、铅、铜、银、铁、在、铝、钛、镁、镓、铊、钼、钯、钨、铯、铅或它们的混 合物之中;x和y各自是一个十进制数0至5,在X和Y不同时为等于0之条件,并且x≠0。
根据一个实施例,w、x、y和z分别为0至5之数字,当w是0时,x、y和z不为0时,当x为0、W、Y和Z不为0时,当y为0时,W、X和Z不为0时,并且当z是0、W、X和Y不是0时。
根据一个实施例,半导体纳米晶体包含一金属,其化学方程式为MxEy,其中E之材料选自 硫、硒、碲、氧、磷、碳、氮、砷、锑、氟、氯、溴、碘或它们的混合物;且x和y分别为0至5之数字, 且X和Y不同时等于0,并且x≠0。
根据一个实施例,所述半导体纳米晶体的材料选自IIb-VIa、IVa-VIa、Ib-IIIa-VIa、 IIb-IVa-Va、Ib-VIa、VIII-VIa、IIb-Va、IIIa-VIa、IVb-VIa、IIa-VIa、IIIa-Va、IIIa-VIa、VIb-VIa、 和Va-VIa半导体。
根据一个实施例,半导体纳米晶体之化学方程式为MxNyEzAw,其组成材料选自dS、CdSe、 CdTe、ZnS、ZnSe、ZnTe、HgS、HgSe、HgTe、HgO、GeS、GeSe、GeTe、SnS、SnSe、SnTe、PbS、PbSe、 PbTe、GeS2、GeSe2、SnS2、SnSe2、CuInS2、CuInSe2、AgInS2、AgInSe2、CuS、Cu2S、Ag2S、Ag2Se、Ag2Te、 FeS、FeS2、InP、Cd3P2、Zn3P2、CdO、ZnO、FeO、Fe2O3、Fe3O4、Al2O3、TiO2、MgO、MgS、MgSe、MgTe、 AlN、AlP、AlAs、AlSb、GaN、GaP、GaAs、GaSb、InN、InP、InAs、InSb、TlN、TlP、TlAs、TlSb、 MoS2、PdS、Pd4S、WS2、CsPbCl3、PbBr3、CsPbBr3、CH3NH3PbI3、CH3NH3PbCl3、CH3NH3PbBr3、CsPbI3、FAPbBr3 (其中FA为甲脒)或它们的混合物。
根据一个实施例,无机纳米颗粒是半导体纳米片、纳米板、纳米带、纳米线、纳米盘、 纳米立方体、纳米环、魔术尺寸纳米晶体或球体,例如量子点。
根据一个实施例,无机纳米颗粒是半导体纳米片、纳米板、纳米带、纳米线、纳米盘、 纳米立方体、魔术尺寸纳米晶体或纳米环。
根据一个实施例,所述无机纳米颗粒包含初始纳米晶体。
根据一个实施例,所述无机纳米颗粒包含初始胶体纳米晶体。
根据一个实施例,所述无机纳米颗粒包含初始纳米片。
根据一个实施例,所述无机纳米颗粒包含初始胶体纳米片。
根据一个实施例,无机纳米颗粒是核纳米颗粒,其中每个核并非不是部分或完全地被至 少一个壳覆盖,其中所述之壳包含至少一层的无机材料。
根据一个实施例,无机纳米颗粒是核33纳米颗粒,其中每个核33并非不是部分或完全地 被至少一个壳34覆盖,其中所述之壳34包含至少一层的无机材料
根据一个实施例,无机纳米颗粒是核/壳纳米颗粒,其中所述之核部分或全部被至少一个 壳覆盖,其中所述之壳包含至少一层的无机材料。
根据一个实施例,无机纳米颗粒是核33/壳34纳米颗粒,其中所述之核33部分或全部被至 少一个壳34覆盖,其中所述之壳34包含至少一层的无机材料。
根据一个实施例,所述之核/壳半导体纳米晶体包含至少一个壳体34,其化学方程式为 MxNyEzAw,其中:M是选自Zn、Cd、Hg、Cu、Ag、Au、Ni、Pd、Pt、Co、Fe、Ru、Os、Mn、Tc、Re、Cr、Mo、W、V、Nd、Ta、Ti、Zr、Hf、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Cs或它们的混合物;N是选 自Zn、Cd、Hg、Cu、Ag、Au、Ni、Pd、Pt、Co、Fe、Ru、Os、Mn、Tc、Re、Cr、Mo、W、V、Nd、Ta、 Ti、Zr、Hf、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi、Sc、Y、La、 Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Cs或它们的混合物;E是选自O、S、Se、Te、 C、N、P、As、Sb、F、Cl、Br、I或它们的混合物;A是选自O、S、Se、Te、C、N、P、As、Sb、F、 Cl、Br、I或它们的混合物;并且X、Y、Z和W分别为0至5之数字;X、Y、Z和W不同时等于0;X和Y不 同时为等于0;Z和W可以不同时等于0。
根据一个实施例,壳体34包含与核33不同的材料。
根据一个实施例,壳体34包含与核33相同的材料。
根据一个实施例,所述之核/壳半导体纳米晶体包含两个壳体(34、35),其化学方程式 为MxNyEzAw、M是选自Zn、Cd、Hg、Cu、Ag、Au、Ni、Pd、Pt、Co、Fe、Ru、Os、Mn、Tc、Re、Cr、Mo、W、V、Nd、Ta、Ti、Zr、Hf、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi、 Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Cs或它们的混合物;N是选自Zn、 Cd、Hg、Cu、Ag、Au、Ni、Pd、Pt、Co、Fe、Ru、Os、Mn、Tc、Re、Cr、Mo、W、V、Nd、Ta、Ti、Zr、 Hf、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi、Sc、Y、La、Ce、Pr、 Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Cs或它们的混合物;E是选自O、S、Se、Te、C、N、P、 As、Sb、F、Cl、Br、I或它们的混合物;A是选自O、S、Se、Te、C、N、P、As、Sb、F、Cl、Br、I或 它们的混合物;并且X、Y、Z和W分别为0至5之数字;X、Y、Z和W不同时等于0;X和Y不同时为等于0; Z和W可以不同时等于0。
根据一个实施例,所述壳体(34、35)包含不同的材料。
根据一个实施例,所述壳体(34、35)包含相同的材料。
根据一个实施例,所述之核/壳半导体纳米晶体包含至少一个外壳,其化学方程式为 MxNyEzAw,其中M、N、E和A之材料如上文所描述。
根据一个实施例,核/壳半导体纳米晶体的实例,包含但不限于:CdSe/CdS、CdSe/CdxZn1-xS、 CdSe/CdS/ZnS、CdSe/ZnS/CdS、CdSe/ZnS、CdSe/CdxZn1-xS/ZnS、CdSe/ZnS/CdxZn1-xS、CdSe/CdS/CdxZn1-xS、 CdSe/ZnSe/ZnS、CdSe/ZnSe/CdxZn1-xS、CdSexS1-x/CdS、CdSexS1-x/CdZnS、CdSexS1-x/CdS/ZnS、 CdSexS1-x/ZnS/CdS、CdSexS1-x/ZnS、CdSexS1-x/CdxZn1- xS/ZnS、CdSexS1-x/ZnS/CdxZn1-xS、 CdSexS1-x/CdS/CdxZn1-xS、CdSexS1-x/ZnSe/ZnS、CdSexS1-x/ZnSe/CdxZn1-xS、InP/CdS、InP/CdS/ZnSe/ZnS、 InP/CdxZn1-xS、InP/CdS/ZnS、InP/ZnS/CdS、InP/ZnS、InP/CdxZn1-xS/ZnS、InP/ZnS/CdxZn1-xS、 InP/CdS/CdxZn1-xS、InP/ZnSe、InP/ZnSe/ZnS、InP/ZnSe/CdxZn1-xS、InP/ZnSexS1-x、InP/GaP/ZnS、 InxZn1-xP/ZnS、InxZn1-xP/ZnS、InP/GaP/ZnSe、InP/ZnS/ZnSe、InP/GaP/ZnSe/ZnS、InP/ZnS/ZnSe/ZnS, 其中x是一个从0到1十进制数字。
根据一个实施例,所述之核/壳半导体纳米晶体是ZnS为主的,即在外壳的最后一层为单 层的ZnS。
根据一个实施例,所述之核/壳半导体纳米晶体是CdS为主的,即在外壳的最后一层是单 层的CdS。
根据一个实施例,所述之核/壳半导体纳米晶体是CdxZn1-xS为主的,即在外壳的最后一层 是单层的CdxZn1-xS,其中X是一个从0到1十进制数字。
根据一个实施例,所述半导体纳米晶体的最后原子层是富含镉,锌或铟的单层阳离子。
根据一个实施例,所述半导体纳米晶体的最后原子层是富含硫,硒或磷的单层阴离子。
根据一个实施例,无机纳米颗粒是核/冠半导体纳米晶体。
根据一个实施例,核/冠半导体纳米晶体包含至少一个冠37,其化学方程式为MxNyEzAw、M 是选自Zn、Cd、Hg、Cu、Ag、Au、Ni、Pd、Pt、Co、Fe、Ru、Os、Mn、Tc、Re、Cr、Mo、W、V、Nd、Ta、Ti、Zr、Hf、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi、Sc、Y、 La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Cs或它们的混合物;N是选自Zn、Cd、Hg、 Cu、Ag、Au、Ni、Pd、Pt、Co、Fe、Ru、Os、Mn、Tc、Re、Cr、Mo、W、V、Nd、Ta、Ti、Zr、Hf、Be、 Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、 Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Cs或它们的混合物;E是选自O、S、Se、Te、C、N、P、As、Sb、 F、Cl、Br、I或它们的混合物;A是选自O、S、Se、Te、C、N、P、As、Sb、F、Cl、Br、I或它们的 混合物;并且X、Y、Z和W分别为0至5之数字;X、Y、Z和W不同时等于0;X和Y不同时为等于0;Z和W 可以不同时等于0。
根据一个实施例,核/冠半导体纳米晶体包含至少一个冠,其化学方程式为MxNyEzAw,其中 M、N、E和A为上文所描述的材料。
根据一个实施例,冠37包含与核33不同的材料。
根据一个实施例,冠37包含与核33相同的材料。
根据一个实施例,所述半导体纳米晶体是原子级平坦的。在本实施例中,原子级平坦的 纳米晶体的特征可以通过透射电子显微术或荧光扫描显微镜、能量色散型X射线光谱法(EDS)、X射线 光电子能谱(XPS)、UV光电子光谱法(UPS)、电子能量损失光谱法(EELS)、光致发光或任何其它由 本领域技术人员已知的方法来证实。
根据一个实施例,所述纳米颗粒3包含至少1%、5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、 45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%的半导体纳米片。
根据一个实施例,所述无机纳米颗粒,包含至少1%、5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、 40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%的半导体纳米片。
根据一个实施例,半导体纳米晶体包含至少1%、5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、 40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%的半导体纳米片。
根据一个实施例,该发光粒子1包含至少1%、5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%的半导体纳米片。
根据一个实施例,所述半导体纳米晶体包含原子级平坦的核。在本实施例中,原子级平 坦的核的特征可以通过透射电子显微术或荧光扫描显微镜、能量色散型X射线光谱法(EDS)、X射线光 电子能谱(XPS)、UV光电子光谱法(UPS)、电子能量损失光谱法(EELS)、光致发光或任何其它由本 领域技术人员已知的方法来证实。
根据一个实施例,所述半导体纳米晶体包含初始纳米片。
根据一个实施例,所述半导体纳米晶体包含初始胶体纳米片。
根据一个实施例,半导体纳米晶体是半导体纳米片。
根据一个实施例,半导体纳米片是原子级平坦的。在本实施例中,原子级平坦的纳米片 的特征可以通过透射电子显微术或荧光扫描显微镜、能量色散型X射线光谱法(EDS)、X射线光电子能 谱(XPS)、UV光电子光谱法(UPS)、电子能量损失光谱法(EELS)、光致发光或任何其它由本领域技 术人员已知的方法来证实。
根据一个实施例,所述半导体纳米片包含原子级平坦的核。在本实施例中,原子级平坦 的核的特征可以通过透射电子显微术或荧光扫描显微镜、能量色散型X射线光谱法(EDS)、X射线光电 子能谱(XPS)、UV光电子光谱法(UPS)、电子能量损失光谱法(EELS)、光致发光或任何其它由本领 域技术人员已知的方法来证实。
根据一个实施例,半导体纳米片是准二维的。
根据一个实施例,半导体纳米片是二维形状的。
根据一个实施例,半导体纳米片的厚度,可在原子等级上调节。
根据一个实施例,所述半导体纳米片包含初始纳米晶体。
根据一个实施例,所述半导体纳米片包含初始胶体纳米晶体。
根据一个实施例,所述半导体纳米片包含初始纳米片。
根据一个实施例,所述半导体纳米片包含初始胶体纳米片。
根据一个实施例,半导体纳米片的核33是初始纳米片。
根据一个实施例,初始纳米片之化学方程式为MxNyEzAw,其中M、N、E和A如上文所描述的 材料。
根据一个实施例,初始纳米片的厚度包含M和E交替的原子层。
根据一个实施例,初始纳米片的厚度包含M、N、A和E交替的原子层。
根据一个实施例,一种半导体纳米片包含初始纳米片,部分或完全地被至少一层的附加 材料覆盖。
根据一个实施例,至少一层的附加材料,其化学式为MxNyEzAw,其中M、N、E和A如上文所 描述的材料。
根据一个实施例,一种半导体纳米片包含初始纳米片,其中至少一个面部分或完全地被 至少一层附加材料覆盖。
在一个实施例,当若干层的材料全部或部分覆盖所述之初始纳米片,这些层可由相同的 材料或不同的材料构成。
在一个实施例,当若干层的材料全部或部分覆盖所述之初始纳米片,这些层的材料组成 可形成一个材料的梯度。
根据一个实施例,初始纳米片是无机胶体纳米片。
根据一个实施例,包含在纳米片半导体的初始纳米片,保留其二维结构。
根据一个实施例,覆盖所述初始纳米片的材料是无机的。
根据一个实施例,半导体纳米片的至少一部分的厚度比初始纳米片的厚度大。
根据一个实施例,半导体纳米片包含的初始纳米片,完全被至少一层的材料覆盖。
根据一个实施例,纳米片包含的初始纳米片,完全被第一层的材料覆盖,所述之第一层 材料部分地或完全被至少第二层的材料覆盖。
根据一个实施例,初始的纳米片具有的厚度至少为0.3纳米、0.4纳米、0.5纳米、0.6纳 米、0.7纳米、0.8纳米、0.9纳米、1.0纳米、1.1纳米、1.2纳米、1.3纳米、1.4纳米、1.5纳米、2纳 米、2.5纳米、3纳米、3.5纳米、4纳米、4.5纳米、5纳米、5.5纳米、6纳米、6.5纳米、7纳米、7.5 纳米、8纳米、8.5纳米、9纳米、9.5纳米、10纳米、10.5纳米、11纳米、11.5纳米、12纳米、12.5纳 米、13纳米、13.5纳米、14纳米、14.5纳米、15纳米、15.5纳米、16纳米、16.5纳米、17纳米、17.5 纳米、18纳米、18.5纳米、19纳米、19.5纳米、20纳米、30纳米、40纳米、50纳米、60纳米、70纳米、 80纳米、90纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、 180纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、 280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米或500纳米。
根据一个实施例,初始纳米片的厚度与初始纳米片的横向尺寸(长度或宽度)之间的比 例(纵横比),为至少1.5、至少2、至少2.5、至少3、至少3.5、至少4、至少4.5、至少5、至少5.5、 至少6、至少6.5、至少7、至少7.5、至少8、至少8.5、至少9、至少9.5、至少10、至少10.5、至少11、 至少11.5、至少12、至少12.5、至少13、至少13.5、至少14、至少14.5、至少15、至少15.5、至少16、 至少16.5、至少17、至少17.5、至少18、至少18.5、至少19、至少19.5、至少20、至少25、至少30、 至少35、至少40、至少45、至少50、至少55、至少60、至少65、至少70、至少75、至少80、至少85、 至少90、至少95、至少100、至少150、至少200、至少250、至少300、至少350、至少400、至少450、 至少500、至少550、至少600、至少650、至少700、至少750、至少800、至少850、至少900、至少950、 或至少1000。
根据一个实施例,初始纳米片的横向尺寸,至少为2纳米、3纳米、4纳米、5纳米、6纳米、 7纳米、8纳米、9纳米、10纳米、15纳米、20纳米、25纳米、30纳米、35纳米、40纳米、45纳米、50 纳米、55纳米、60纳米、65纳米、70纳米、75纳米、80纳米、85纳米、90纳米、95纳米、100纳米、105纳米、110纳米、115纳米、120纳米、125纳米、130纳米、135纳米、140纳米、145纳米、150纳米、 200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、 300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、 800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5 微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10 微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、 15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、 20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、 25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、 30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、 35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、 40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、 45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、 50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、 55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、 60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、 65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、 70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、 75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、 80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、 85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、 90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、 95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、 100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450微米、500微米、550微米、600微米、 650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,半导体纳米片的厚度中的至少为0.3纳米、0.4纳米、0.5纳米、0.6纳 米、0.7纳米、0.8纳米、0.9纳米、1.0纳米、1.1纳米、1.2纳米、1.3纳米、1.4纳米、1.5纳米、2纳 米、2.5纳米、3纳米、3.5纳米、4纳米、4.5纳米、5纳米、5.5纳米、6纳米、6.5纳米、7纳米、7.5 纳米、8纳米、8.5纳米、9纳米、9.5纳米、10纳米、10.5纳米、11纳米、11.5纳米、12纳米、12.5纳 米、13纳米、13.5纳米、14纳米、14.5纳米、15纳米、15.5纳米、16纳米、16.5纳米、17纳米、17.5 纳米、18纳米、18.5纳米、19纳米、19.5纳米、20纳米、30纳米、40纳米、50纳米、60纳米、70纳米、 80纳米、90纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、 180纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米或500纳米。
根据一个实施例,半导体纳米片的横向尺寸至少为2纳米、3纳米、4纳米、5纳米、6纳米、 7纳米、8纳米时、9纳米、10纳米、15纳米、20纳米、25纳米、30纳米、35纳米、40纳米、45纳米、 50纳米、55纳米、60纳米、65纳米、70纳米、75纳米、80纳米、85纳米、90纳米、95纳米、100纳米、 105纳米、110纳米、115纳米、120纳米、125纳米、130纳米、135纳米、140纳米、145纳米、150纳米、 200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、 300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、 800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5 微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10 微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、 15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、 20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、 25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、 30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、 35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、 40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、 45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、 50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、 55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、 60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、 65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、 70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、 75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、 80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、 85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、 90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、 95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、 100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450微米、500微米、550微米、600微米、 650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,半导体纳米片的厚度与半导体纳米片的横向尺寸(长度或宽度)之间 的比例(纵横比),为至少1.5、至少2、至少2.5、至少3、至少3.5、至少4、至少4.5、至少5、至少 5.5、至少6、至少6.5、至少7、至少7.5、至少8、至少8.5、至少9、至少9.5、至少10、至少10.5、 至少11、至少11.5、至少12、至少12.5、至少13、至少13.5、至少14、至少14.5、至少15、至少15.5、 至少16、至少16.5、至少17、至少17.5、至少18、至少18.5、至少19、至少19.5、至少20、至少25、 至少30、至少35、至少40、至少45、至少50、至少55、至少60、至少65、至少70、至少75、至少80、 至少85、至少90、至少95、至少100、至少150、至少200、至少250、至少300、至少350、至少400、 至少450、至少500、至少550、至少600、至少650、至少700、至少750、至少800、至少850、至少900、 至少950或至少1000。
根据一个实施例,半导体纳米片制造的过程,是经由至少一个初始纳米片的至少一个面 的表面上,沉积一层或一个膜的材料,而提升其厚度;或经由至少一个初始纳米片的至少一个面的表 面上,沉积一层或一个膜的材料,而提升其横向长/宽度;或用任何本领域技术人员已知的方法而达 成。
根据一个实施例,半导体纳米片可包含初始纳米片和1、2、3、4、5或更多个外层,其覆 盖全部或一部分所述之初始纳米片,所述外层可与最初的纳米片相同的组成开始或与初始纳米片不同 的材料组成或各层之间是由不同材料所组成的。
根据一个实施例,半导体纳米片可以包含初始纳米片和至少1、2、3、4、5或更多个层, 其中第一沉积层覆盖了初始纳米的一部分有全部,而所述至少第二沉积层覆盖了部分或所有先前沉积 的层。所述外层可与最初的纳米片相同的组成开始或与初始纳米片不同的材料组成或可能各层之间是 由不同材料所组成的。
根据一个实施例,半导体纳米片的厚度为MxNyEzAw单层的倍数其中,M、N、E和A为上文所 描述的材料。
根据一个实施例,半导体纳米片的核33具有的厚度为至少1个MxNyEzAw单层、至少2个 MxNyEzAw单层、至少3个MxNyEzAw单层、至少4个MxNyEzAw单层、至少5个MxNyEzAw单层,其中,M、N、E和A 如上文所描述。
根据一个实施例,半导体纳米片的壳34之厚度为MxNyEzAw单层的倍数,其中,M、N、E和A 如上文所描述。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3之光致发光特性,在封裝于至少一个粒子2 后,且至少一个粒子2封裝于所述之发光粒子1后,是不变的。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3具有的特性,在封裝于至少一个粒子2后, 且至少一个粒子2封裝于所述之发光粒子1后,是不变的。
根据一个实施例,发光粒子1和至少一个粒子2之间的尺寸比的范围从10到2 000,偏好 为10到1500,更偏好为10到1000,甚至更偏好从10至500。
根据一个实施例,发光粒子1与至少一种纳米颗粒3之间的尺寸比的范围为12至100 000, 偏好为50至50 000,更偏好为100至10000,甚至更偏好从200至1 000。
根据一个实施例,所述之至少一个粒子2与至少一种纳米颗粒3之间的尺寸比的范围为 1.25至1 000,偏好2至500,更偏好从5到250,甚至更偏好为5至100。
根据在图11中所示的一个实施例中,发光粒子1被封裝在更大的粒子或珠粒8之中,其所 述之珠粒8包含材料丙81,而发光粒子1是分散在所述之材料丙81中。
根据一个实施例,珠粒8是可在大气下加工的。该实施例对于操作、使用或运输所述珠粒 8特别有利的,例如在光电装置使用珠粒8。
根据一个实施例,珠粒8与一般微影制程兼容。这个实施例对于在一些装置中使用所述之 珠粒8是特别有利的,例如光电装置。
根据一个实施例,珠粒8是胶体粒子。
根据一个实施例,珠粒8是荧光的。
根据一个实施例,珠粒8是磷光的。
根据一个实施例,珠粒8是电致发光的。
根据一个实施例,珠粒8是化学发光的。
根据一个实施例,所述珠粒8之发光光谱具有至少一个发射峰,其中,所述发射峰具有最 大发光波长为400纳米到50微米。
根据一个实施例,所述珠粒8之发光光谱具有至少一个发射峰,其中,所述发射峰具有最 大发光波长为400纳米至500纳米。在本实施例中,珠粒8发出蓝色光。
根据一个实施例,所述珠粒8之发光光谱具有至少一个发射峰,其中,所述发射峰具有最 大发光波长范围从500纳米至560纳米,偏好的范围为515纳米至545纳米。在本实施例中,珠粒8发出 绿色光。
根据一个实施例,所述珠粒8之发光光谱具有至少一个发射峰,其中,所述发射峰具有最 大发光波长范围从560纳米至590纳米处。在本实施例中,珠粒8发出黄色光。
根据一个实施例,所述珠粒8之发光光谱具有至少一个发射峰,其中,所述发射峰具有最 大发光波长范围从590纳米至750纳米,偏好的范围为610至650纳米。在本实施例中,珠粒8发出红色 光。
根据一个实施例,所述珠粒8之发光光谱具有至少一个发射峰,其中,所述发射峰具有最 大发光波长范围从750纳米至50微米。在本实施例中,珠粒8发出近红外光、中红外光或远红外光。
根据一个实施例,珠粒8之发光光谱具有至少一个波峰,其半高宽小于90纳米、80纳米、 70纳米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,珠粒8之发光光谱具有至少一个波峰,其半高宽必须低于90纳米、80 纳米、70纳米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,珠粒8之发光光谱具有至少一个波峰,其四分之一峰值的波宽小于90 纳米、80纳米、70纳米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,所述珠粒8具有的光致发光量子效率(PLQY)至少为5%、10%、15%、20%、 25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、99%或100%。
根据一个实施例,所述珠粒8可吸收波长小于50微米、40微米、30微米、20微米、10微米、 1微米、950纳米、900纳米、850纳米、800纳米、750纳米、700纳米、650纳米、600纳米、550纳米、 500纳米、450纳米、400纳米、350纳米、300纳米、250纳米或小于200纳米的入射光。
根据一个实施例,所述珠粒8之平均荧光寿命(fluorescence lifetime)为至少0.1奈秒、 0.2奈秒、0.3奈秒、0.4奈秒、0.5奈秒、0.6奈秒、0.7奈秒、0.8奈秒、0.9奈秒、1奈秒、2奈秒、3 奈秒、4奈秒、5奈秒、6奈秒、7奈秒、8奈秒、9奈秒、10奈秒、11奈秒、12奈秒、13奈秒、14奈秒、 15奈秒、16奈秒、17奈秒、18奈秒、19奈秒、20奈秒、21奈秒、22奈秒、23奈秒、24奈秒、25奈秒、 26奈秒、27奈秒、28奈秒、29奈秒、30奈秒、31奈秒、32奈秒、33奈秒、34奈秒、35奈秒、36奈秒、 37奈秒、38奈秒、39奈秒、40奈秒、41奈秒、42奈秒、43奈秒、44奈秒、45奈秒、46奈秒、47奈秒、 48奈秒、49奈秒、50奈秒、100奈秒、150奈秒、200奈秒、250奈秒、300奈秒、350奈秒、400奈秒、 450奈秒、500奈秒、550奈秒、600奈秒、650奈秒、700奈秒、750奈秒、800奈秒、850奈秒、900奈秒、 950奈秒或1微秒。
根据一个实施例,珠粒8经过300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、 18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、 31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、 44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时之脉冲光照射后,且平均峰值脉冲功率至 少为1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、 30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、 120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、 200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、 1kW.cm-2、50kW.cm-2或100kW.cm-2时,其光致发光量子效率(PLQY)降低的程度小于80%、70%、60%、 50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
在某些偏好实施例中,珠粒8经过300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、 30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、 43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时之连续光或脉冲光照射后,且平均 峰值脉冲功率或平均光通量至少为1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、 10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、 100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、 180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、 800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2或100kW.cm-2时,其光致发光量子效率(PLQY)降低 的程度小于25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8经过300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、 18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、 31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、 44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时之脉冲光照射后,且平均峰值脉冲功率至 少为1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、 30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、 120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、 200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、 1kW.cm-2、50kW.cm-2或100kW.cm-2时,其FCE降低的程度小于80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
在某些偏好实施例中,珠粒8经过300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、 30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、 43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时之连续光或脉冲光照射后,且平均 峰值脉冲功率或平均光通量至少为1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、 10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、 100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、 180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、 800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2或100kW.cm-2时,其FCE降低的程度小于25%、20%、15%、 10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8之尺寸大于50纳米。
根据一个实施例,珠粒8具有大小为至少50纳米、60纳米、70纳米、80纳米、100纳米、 110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、180纳米、190纳米、200纳米、 210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、 350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、800纳米、 850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5微米、5微 米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5 微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5 微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5 微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、25.5 微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5 微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5 微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5 微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5 微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5 微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5 微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5 微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5 微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5 微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5 微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5 微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5 微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5 微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5 微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、 200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450微米、500微米、550微米、600微米、650微米、 700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,珠粒8群组的平均尺寸至少为50纳米、60纳米、70纳米、80纳米、100 纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、180纳米、190纳米、 200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、 300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、 800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5 微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10 微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、 15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、 20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、 25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、 30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、 35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、 40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、 45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、 50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、 55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、 65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、 70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、 75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、 80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、 85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、 90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、 95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、 100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450微米、500微米、550微米、600微米、 650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,珠粒8之最大尺寸至少为50纳米、60纳米、70纳米、80纳米、100纳米、 110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、180纳米、190纳米、200纳米、 210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、 350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、800纳米、 850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5微米、5微 米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5 微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5 微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5 微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、25.5 微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5 微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5 微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5 微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5 微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5 微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5 微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5 微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5 微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5 微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5 微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5 微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5 微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5 微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5 微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、 200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450微米、500微米、550微米、600微米、650微米、 700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,珠粒8之最小尺寸至少为50纳米、60纳米、70纳米、80纳米、100纳米、 110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、180纳米、190纳米、200纳米、 210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、 350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、800纳米、 850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5微米、5微 米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5 微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5 微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5 微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、25.5 微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5 微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5 微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5 微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5 微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5 微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5 微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5 微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5 微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5 微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5 微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5 微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5 微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5 微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5 微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、 200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450微米、500微米、550微米、600微米、650微米、 700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,珠粒8之最小尺寸与其最大尺寸之间的比例(大小比),为至少1.5、至 少2、至少2.5、至少3个、至少3.5、至少4、至少4.5、至少5、至少5.5、至少6、至少6.5、至少7、 至少7.5、至少8、至少8.5、至少9、至少9.5、至少10、至少10.5、至少11、至少11.5、至少12、至 少12.5、至少13、至少13.5、至少14、至少14.5、至少15、至少15.5、至少16、至少16.5、至少17、 至少17.5、至少18、至少18.5、至少19、至少19.5、至少20、至少25、至少30、至少35、至少40、至 少45、至少50、至少55、至少60、至少65、至少70、至少75、至少80、至少85、至少90、至少95、至 少100、至少150、至少200、至少250、至少300、至少350、至少400、至少450、至少500、至少550、 至少600、至少650、至少700、至少750、至少800、至少850、至少900、至少950、或至少1000
根据一个实施例,珠粒8具有的最小曲率至少为200μm-1、100μm-1、66.6μm-1、50μm-1、33.3μm-1、28.6μm-1、25μm-1、20μm-1、18.2μm-1、16.7μm-1、15.4μm-1、14.3μm-1、13.3μm-1、 12.5μm-1、11.8μm-1、11.1μm-1、10.5μm-1、10μm-1、9.5μm-1、9.1μm-1、8.7μm-1、8.3μm-1、8μm-1、 7.7μm-1、7.4μm-1、7.1μm-1、6.9μm-1、6.7μm-1、5.7μm-1、5μm-1、4.4μm-1、4μm-1、3.6μm-1、 3.3μm-1、3.1μm-1、2.9μm-1、2.7μm-1、2.5μm-1、2.4μm-1、2.2μm-1、2.1μm-1、2μm-1、1.3333μm-1、 0.8μm-1、0.6666μm-1、0.5714μm-1、0.5μm-1、0.4444μm-1、0.4μm-1、0.3636μm-1、0.3333μm-1、 0.3080μm-1、0.2857μm-1、0.2667μm-1、0.25μm-1、0.2353μm-1、0.2222μm-1、0.2105μm-1、0.2μm-1、 0.1905μm-1、0.1818μm-1、0.1739μm-1、0.1667μm-1、0.16μm-1、0.1538μm-1、0.1481μm-1、0.1429 μm-1、0.1379μm-1、0.1333μm-1、0.1290μm-1、0.125μm-1、0.1212μm-1、0.1176μm-1、0.1176μm-1、0.1143μm-1、0.1111μm-1、0.1881μm-1、0.1053μm-1、0.1026μm-1、0.1μm-1、0.0976μm-1、0.9524μm-1、 0.0930μm-1、0.0909μm-1、0.0889μm-1、0.870μm-1、0.0851μm-1、0.0833μm-1、0.0816μm-1、0.08μm-1、 0.0784μm-1、0.0769μm-1、0.0755μm-1、0.0741μm-1、0.0727μm-1、0.0714μm-1、0.0702μm-1、0.0690 μm-1、0.0678μm-1、0.0667μm-1、0.0656μm-1、0.0645μm-1、0.0635μm-1、0.0625μm-1、0.0615μm-1、 0.0606μm-1、0.0597μm-1、0.0588μm-1、0.0580μm-1、0.0571μm-1、0.0563μm-1、0.0556μm-1、0.0548 μm-1、0.0541μm-1、0.0533μm-1、0.0526μm-1、0.0519μm-1、0.0513μm-1、0.0506μm-1、0.05μm-1、 0.0494μm-1、0.0488μm-1、0.0482μm-1、0.0476μm-1、0.0471μm-1、0.0465μm-1、0.0460μm-1、0.0455 μm-1、0.0450μm-1、0.0444μm-1、0.0440μm-1、0.0435μm-1、0.0430μm-1、0.0426μm-1、0.0421μm-1、 0.0417μm-1、0.0412μm-1、0.0408μm-1、0.0404μm-1、0.04μm-1、0.0396μm-1、0.0392μm-1、0.0388 μm-1、0.0385μm-1;0.0381μm-1、0.0377μm-1、0.0374μm-1、0.037μm-1、0.0367μm-1、0.0364μm-1、 0.0360μm-1、0.0357μm-1、0.0354μm-1、0.0351μm-1、0.0348μm-1、0.0345μm-1、0.0342μm-1、0.0339 μm-1、0.0336μm-1、0.0333μm-1、0.0331μm-1、0.0328μm-1、0.0325μm-1、0.0323μm-1、0.032μm-1、 0.0317μm-1、0.0315μm-1、0.0312μm-1、0.031μm-1、0.0308μm-1、0.0305μm-1、0.0303μm-1、0.0301 μm-1、0.03μm-1、0.0299μm-1、0.0296μm-1、0.0294μm-1、0.0292μm-1、0.029μm-1、0.0288μm-1、 0.0286μm-1、0.0284μm-1、0.0282μm-1、0.028μm-1、0.0278μm-1、0.0276μm-1、0.0274μm-1、0.0272 μm-1;0.0270μm-1、0.0268μm-1、0.02667μm-1、0.0265μm-1、0.0263μm-1、0.0261μm-1、0.026μm-1、 0.0258μm-1、0.0256μm-1、0.0255μm-1、0.0253μm-1、0.0252μm-1、0.025μm-1、0.0248μm-1、0.0247 μm-1、0.0245μm-1、0.0244μm-1、0.0242μm-1、0.0241μm-1、0.024μm-1、0.0238μm-1、0.0237μm-1、 0.0235μm-1、0.0234μm-1、0.0233μm-1、0.231μm-1、0.023μm-1、0.0229μm-1、0.0227μm-1、0.0226 μm-1、0.0225μm-1、0.0223μm-1、0.0222μm-1、0.0221μm-1、0.022μm-1、0.0219μm-1、0.0217μm-1、0.0216μm-1、0.0215μm-1、0.0214μm-1、0.0213μm-1、0.0212μm-1、0.0211μm-1、0.021μm-1、0.0209 μm-1、0.0208μm-1、0.0207μm-1、0.0206μm-1、0.0205μm-1、0.0204μm-1、0.0203μm-1、0.0202μm-1、 0.0201μm-1、0.02μm-1或0.002μm-1。
根据一个实施例,珠粒8具有的最大曲率至少为200μm-1、100μm-1、66.6μm-1、50μm-1、33.3μm-1、28.6μm-1、25μm-1、20μm-1、18.2μm-1、16.7μm-1、15.4μm-1、14.3μm-1、13.3μm-1、 12.5μm-1、11.8μm-1、11.1μm-1、10.5μm-1、10μm-1、9.5μm-1、9.1μm-1、8.7μm-1、8.3μm-1、8μm-1、 7.7μm-1、7.4μm-1、7.1μm-1、6.9μm-1、6.7μm-1、5.7μm-1、5μm-1、4.4μm-1、4μm-1、3.6μm-1、 3.3μm-1、3.1μm-1、2.9μm-1、2.7μm-1、2.5μm-1、2.4μm-1、2.2μm-1、2.1μm-1、2μm-1、1.3333μm-1、 0.8μm-1、0.6666μm-1、0.5714μm-1、0.5μm-1、0.4444μm-1、0.4μm-1、0.3636μm-1、0.3333μm-1、 0.3080μm-1、0.2857μm-1、0.2667μm-1、0.25μm-1、0.2353μm-1、0.2222μm-1、0.2105μm-1、0.2μm-1、 0.1905μm-1、0.1818μm-1、0.1739μm-1、0.1667μm-1、0.16μm-1、0.1538μm-1、0.1481μm-1、0.1429 μm-1、0.1379μm-1、0.1333μm-1、0.1290μm-1、0.125μm-1、0.1212μm-1、0.1176μm-1、0.1176μm-1、0.1143μm-1、0.1111μm-1、0.1881μm-1、0.1053μm-1、0.1026μm-1、0.1μm-1、0.0976μm-1、0.9524μm-1、 0.0930μm-1、0.0909μm-1、0.0889μm-1、0.870μm-1、0.0851μm-1、0.0833μm-1、0.0816μm-1、0.08μm-1、 0.0784μm-1、0.0769μm-1、0.0755μm-1、0.0741μm-1、0.0727μm-1、0.0714μm-1、0.0702μm-1、0.0690 μm-1、0.0678μm-1、0.0667μm-1、0.0656μm-1、0.0645μm-1、0.0635μm-1、0.0625μm-1、0.0615μm-1、 0.0606μm-1、0.0597μm-1、0.0588μm-1、0.0580μm-1、0.0571μm-1、0.0563μm-1、0.0556μm-1、0.0548 μm-1、0.0541μm-1、0.0533μm-1、0.0526μm-1、0.0519μm-1、0.0513μm-1、0.0506μm-1、0.05μm-1、 0.0494μm-1、0.0488μm-1、0.0482μm-1、0.0476μm-1、0.0471μm-1、0.0465μm-1、0.0460μm-1、0.0455 μm-1、0.0450μm-1、0.0444μm-1、0.0440μm-1、0.0435μm-1、0.0430μm-1、0.0426μm-1、0.0421μm-1、 0.0417μm-1、0.0412μm-1、0.0408μm-1、0.0404μm-1、0.04μm-1、0.0396μm-1、0.0392μm-1、0.0388 μm-1、0.0385μm-1;0.0381μm-1、0.0377μm-1、0.0374μm-1、0.037μm-1、0.0367μm-1、0.0364μm-1、 0.0360μm-1、0.0357μm-1、0.0354μm-1、0.0351μm-1、0.0348μm-1、0.0345μm-1、0.0342μm-1、0.0339 μm-1、0.0336μm-1、0.0333μm-1、0.0331μm-1、0.0328μm-1、0.0325μm-1、0.0323μm-1、0.032μm-1、 0.0317μm-1、0.0315μm-1、0.0312μm-1、0.031μm-1、0.0308μm-1、0.0305μm-1、0.0303μm-1、0.0301 μm-1、0.03μm-1、0.0299μm-1、0.0296μm-1、0.0294μm-1、0.0292μm-1、0.029μm-1、0.0288μm-1、 0.0286μm-1、0.0284μm-1、0.0282μm-1、0.028μm-1、0.0278μm-1、0.0276μm-1、0.0274μm-1、0.0272 μm-1;0.0270μm-1、0.0268μm-1、0.02667μm-1、0.0265μm-1、0.0263μm-1、0.0261μm-1、0.026μm-1、 0.0258μm-1、0.0256μm-1、0.0255μm-1、0.0253μm-1、0.0252μm-1、0.025μm-1、0.0248μm-1、0.0247 μm-1、0.0245μm-1、0.0244μm-1、0.0242μm-1、0.0241μm-1、0.024μm-1、0.0238μm-1、0.0237μm-1、 0.0235μm-1、0.0234μm-1、0.0233μm-1、0.231μm-1、0.023μm-1、0.0229μm-1、0.0227μm-1、0.0226 μm-1、0.0225μm-1、0.0223μm-1、0.0222μm-1、0.0221μm-1、0.022μm-1、0.0219μm-1、0.0217μm-1、 0.0216μm-1、0.0215μm-1、0.0214μm-1、0.0213μm-1、0.0212μm-1、0.0211μm-1、0.021μm-1、0.0209 μm-1、0.0208μm-1、0.0207μm-1、0.0206μm-1、0.0205μm-1、0.0204μm-1、0.0203μm-1、0.0202μm-1、 0.0201μm-1、0.02μm-1或0.002μm-1。
根据一个实施例,一个群组的的珠粒8,所述之珠粒8是多分散的。
根据一个实施例,一个群组的的珠粒8,所述之珠粒8是单分散的。
根据一个实施例,一个群组的的珠粒8,所述之珠粒8具有窄的粒度分布。
根据一个实施例,一个群组的的珠粒8,所述之珠粒8不聚集。
根据一个实施例,珠粒8之表面粗糙度相较于珠粒8之最大尺寸,小于或等于0%、0.0001%、 0.0002%、0.0003%、0.0004%、0.0005%、0.0006%、0.0007%、0.0008%、0.0009%、0.001%、0.002%、 0.003%、0.004%、0.005%、0.006%、0.007%、0.008%、0.009%、0.01%、0.02%、0.03%、0.04%、0.05%、 0.06%、0.07%、0.08%、0.09%、0.1%、0.11%、0.12%、0.13%、0.14%、0.15%、0.16%、0.17%、0.18%、 0.19%、0.2%、0.21%、0.22%、0.23%、0.24%、0.25%、0.26%、0.27%、0.28%、0.29%、0.3%、0.31%、0.32%、0.33%、0.34%、0.35%、0.36%、0.37%、0.38%、0.39%、0.4%、0.41%、0.42%、0.43%、0.44%、 0.45%、0.46%、0.47%、0.48%、0.49%、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%3%、3.5%、4%、4.5%或5%,即所 述之表面珠粒8是完全平滑的。
根据一个实施例,珠粒8之表面粗糙度是小于或等于珠粒8之最大尺寸的0.5%,即所述之 表面珠粒8是完全平滑的。
根据一个实施例,珠粒8具有球形形状、卵形形状、圆盘状、圆柱状、一个面形、六边形 形状、三角形形状、立方体形状或血小板的形状。
根据一个实施例,珠粒8具有球形的形状。
根据一个实施例,球形珠粒8之直径为至少5纳米、10纳米、20纳米、30纳米、40纳米、 50纳米、60纳米、70纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160 纳米、170纳米、180纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、 260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、 600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、 2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、 8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13 微米、13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、 18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、 23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、 28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、 33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、 38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、 43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、 53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、 58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、 63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、 68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、 73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、 78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、 83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、 88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、 93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、 98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、 450微米、500微米、550微米、600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、 950微米或1毫米。
根据一个实施例,球形珠粒8群组的平均直径为至少5纳米、10纳米、20纳米、30纳米、 40纳米、50纳米、60纳米、70纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150 纳米、160纳米、170纳米、180纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、 250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、 550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、 1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、 7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5 微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5 微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5 微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5 微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5 微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5 微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5 微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5 微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5 微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5 微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5 微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5 微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5 微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5 微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5 微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5 微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5 微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5 微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、 400微米、450微米、500微米、550微米、600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、 900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,球形珠粒8群组的平均直径可具有的偏差小于或等于0.01%、0.02%、 0.03%、0.04%、0.05%、0.06%、0.07%、0.08%、0.09%、0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%、0.6%、0.7%、 0.8%、0.9%、1%、1.1%、1.2%、1.3%、1.4%、1.5%、1.6%、1.7%、1.8%、1.9%、2%、2.1%、2.2%、 2.3%、2.4%、2.5%、2.6%、2.7%、2.8%、2.9%、3%、3.1%、3.2%、3.3%、3.4%、3.5%、3.6%、3.7%、 3.8%、3.9%、4%、4.1%、4.2%、4.3%、4.4%、4.5%、4.6%、4.7%、4.8%、4.9%、5%、5.1%、5.2%、 5.3%、5.4%、5.5%、5.6%、5.7%、5.8%、5.9%、6%、6.1%、6.2%、6.3%、6.4%、6.5%、6.6%、6.7%、 6.8%、6.9%、7%、7.1%、7.2%、7.3%、7.4%、7.5%、7.6%、7.7%、7.8%、7.9%、8%、8.1%、8.2%、8.3%、 8.4%、8.5%、8.6%、8.7%、8.8%、8.9%、9%、9.1%、9.2%、9.3%、9.4%、9.5%、9.6%、9.7%、9.8%、 9.9%、10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、85%、90%、95%、100%、105%、110%、115%、120%、 125%、130%、135%、140%、145%、150%、155%、160%、165%、170%、175%、180%、185%、190%、195% 或200%。
根据一个实施例,所述球状珠粒8之唯一曲率,至少为200μm-1、100μm-1、66.6μm-1、50 μm-1、33.3μm-1、28.6μm-1、25μm-1、20μm-1、18.2μm-1、16.7μm-1、15.4μm-1、14.3μm-1、13.3μm-1、 12.5μm-1、11.8μm-1、11.1μm-1、10.5μm-1、10μm-1、9.5μm-1、9.1μm-1、8.7μm-1、8.3μm-1、8μm-1、 7.7μm-1、7.4μm-1、7.1μm-1、6.9μm-1、6.7μm-1、5.7μm-1、5μm-1、4.4μm-1、4μm-1、3.6μm-1、3.3μm-1、3.1μm-1、2.9μm-1、2.7μm-1、2.5μm-1、2.4μm-1、2.2μm-1、2.1μm-1、2μm-1、1.3333μm-1、 0.8μm-1、0.6666μm-1、0.5714μm-1、0.5μm-1、0.4444μm-1、0.4μm-1、0.3636μm-1、0.3333μm-1、 0.3080μm-1、0.2857μm-1、0.2667μm-1、0.25μm-1、0.2353μm-1、0.2222μm-1、0.2105μm-1、0.2μm-1、0.1905μm-1、0.1818μm-1、0.1739μm-1、0.1667μm-1、0.16μm-1、0.1538μm-1、0.1481μm-1、0.1429μm-1、0.1379μm-1、0.1333μm-1、0.1290μm-1、0.125μm-1、0.1212μm-1、0.1176μm-1、0.1176μm-1、0.1143μm-1、0.1111μm-1、0.1881μm-1、0.1053μm-1、0.1026μm-1、0.1μm-1、0.0976μm-1、0.9524μm-1、 0.0930μm-1、0.0909μm-1、0.0889μm-1、0.870μm-1、0.0851μm-1、0.0833μm-1、0.0816μm-1、0.08 μm-1、0.0784μm-1、0.0769μm-1、0.0755μm-1、0.0741μm-1、0.0727μm-1、0.0714μm-1、0.0702μm-1、 0.0690μm-1、0.0678μm-1、0.0667μm-1、0.0656μm-1、0.0645μm-1、0.0635μm-1、0.0625μm-1、0.0615μm-1、 0.0606μm-1、0.0597μm-1、0.0588μm-1、0.0580μm-1、0.0571μm-1、0.0563μm-1、0.0556μm-1、0.0548 μm-1、0.0541μm-1、0.0533μm-1、0.0526μm-1、0.0519μm-1、0.0513μm-1、0.0506μm-1、0.05μm-1、0.0494μm-1、0.0488μm-1、0.0482μm-1、0.0476μm-1、0.0471μm-1、0.0465μm-1、0.0460μm-1、0.0455 μm-1、0.0450μm-1、0.0444μm-1、0.0440μm-1、0.0435μm-1、0.0430μm-1、0.0426μm-1、0.0421μm-1、 0.0417μm-1、0.0412μm-1、0.0408μm-1、0.0404μm-1、0.04μm-1、0.0396μm-1、0.0392μm-1、0.0388 μm-1、0.0385μm-1、0.0381μm-1、0.0377μm-1、0.0374μm-1、0.037μm-1、0.0367μm-1、0.0364μm-1、 0.0360μm-1、0.0357μm-1、0.0354μm-1、0.0351μm-1、0.0348μm-1、0.0345μm-1、0.0342μm-1、0.0339 μm-1、0.0336μm-1、0.0333μm-1、0.0331μm-1、0.0328μm-1、0.0325μm-1、0.0323μm-1、0.032μm-1、 0.0317μm-1、0.0315μm-1、0.0312μm-1、0.031μm-1、0.0308μm-1、0.0305μm-1、0.0303μm-1、0.0301 μm-1、0.03μm-1、0.0299μm-1、0.0296μm-1、0.0294μm-1、0.0292μm-1、0.029μm-1、0.0288μm-1、 0.0286μm-1、0.0284μm-1、0.0282μm-1、0.028μm-1、0.0278μm-1、0.0276μm-1、0.0274μm-1、0.0272 μm-1;0.0270μm-1、0.0268μm-1、0.02667μm-1、0.0265μm-1、0.0263μm-1、0.0261μm-1、0.026μm-1、 0.0258μm-1、0.0256μm-1、0.0255μm-1、0.0253μm-1、0.0252μm-1、0.025μm-1、0.0248μm-1、0.0247 μm-1、0.0245μm-1、0.0244μm-1、0.0242μm-1、0.0241μm-1、0.024μm-1、0.0238μm-1、0.0237μm-1、 0.0235μm-1、0.0234μm-1、0.0233μm-1、0.231μm-1、0.023μm-1、0.0229μm-1、0.0227μm-1、0.0226 μm-1、0.0225μm-1、0.0223μm-1、0.0222μm-1、0.0221μm-1、0.022μm-1、0.0219μm-1、0.0217μm-1、 0.0216μm-1、0.0215μm-1、0.0214μm-1、0.0213μm-1、0.0212μm-1、0.0211μm-1、0.021μm-1、0.0209 μm-1、0.0208μm-1、0.0207μm-1、0.0206μm-1、0.0205μm-1、0.0204μm-1、0.0203μm-1、0.0202μm-1、 0.0201μm-1、0.02μm-1或0.002μm-1。
根据一个实施例,一群组的球状珠粒8,其平均曲率至少为200μm-1、100μm-1、66.6μm-1、 50μm-1、33.3μm-1、28.6μm-1、25μm-1、20μm-1、18.2μm-1、16.7μm-1、15.4μm-1、14.3μm-1、13.3μm-1、12.5μm-1、11.8μm-1、11.1μm-1、10.5μm-1、10μm-1、9.5μm-1、9.1μm-1、8.7μm-1、8.3μm-1、 8μm-1、7.7μm-1、7.4μm-1、7.1μm-1、6.9μm-1、6.7μm-1、5.7μm-1、5μm-1、4.4μm-1、4μm-1、3.6μm-1、 3.3μm-1、3.1μm-1、2.9μm-1、2.7μm-1、2.5μm-1、2.4μm-1、2.2μm-1、2.1μm-1、2μm-1、1.3333μm-1、 0.8μm-1、0.6666μm-1、0.5714μm-1、0.5μm-1、0.4444μm-1、0.4μm-1、0.3636μm-1、0.3333μm-1、 0.3080μm-1、0.2857μm-1、0.2667μm-1、0.25μm-1、0.2353μm-1、0.2222μm-1、0.2105μm-1、0.2μm-1、0.1905μm-1、0.1818μm-1、0.1739μm-1、0.1667μm-1、0.16μm-1、0.1538μm-1、0.1481μm-1、0.1429μm-1、0.1379μm-1、0.1333μm-1、0.1290μm-1、0.125μm-1、0.1212μm-1、0.1176μm-1、0.1176μm-1、0.1143μm-1、0.1111μm-1、0.1881μm-1、0.1053μm-1、0.1026μm-1、0.1μm-1、0.0976μm-1、0.9524μm-1、 0.0930μm-1、0.0909μm-1、0.0889μm-1、0.870μm-1、0.0851μm-1、0.0833μm-1、0.0816μm-1、0.08 μm-1、0.0784μm-1、0.0769μm-1、0.0755μm-1、0.0741μm-1、0.0727μm-1、0.0714μm-1、0.0702μm-1、 0.0690μm-1、0.0678μm-1、0.0667μm-1、0.0656μm-1、0.0645μm-1、0.0635μm-1、0.0625μm-1、0.0615μm-1、 0.0606μm-1、0.0597μm-1、0.0588μm-1、0.0580μm-1、0.0571μm-1、0.0563μm-1、0.0556μm-1、0.0548 μm-1、0.0541μm-1、0.0533μm-1、0.0526μm-1、0.0519μm-1、0.0513μm-1、0.0506μm-1、0.05μm-1、 0.0494μm-1、0.0488μm-1、0.0482μm-1、0.0476μm-1、0.0471μm-1、0.0465μm-1、0.0460μm-1、0.0455 μm-1、0.0450μm-1、0.0444μm-1、0.0440μm-1、0.0435μm-1、0.0430μm-1、0.0426μm-1、0.0421μm-1、 0.0417μm-1、0.0412μm-1、0.0408μm-1、0.0404μm-1、0.04μm-1、0.0396μm-1、0.0392μm-1、0.0388 μm-1、0.0385μm-1、0.0381μm-1、0.0377μm-1、0.0374μm-1、0.037μm-1、0.0367μm-1、0.0364μm-1、 0.0360μm-1、0.0357μm-1、0.0354μm-1、0.0351μm-1、0.0348μm-1、0.0345μm-1、0.0342μm-1、0.0339 μm-1、0.0336μm-1、0.0333μm-1、0.0331μm-1、0.0328μm-1、0.0325μm-1、0.0323μm-1、0.032μm-1、 0.0317μm-1、0.0315μm-1、0.0312μm-1、0.031μm-1、0.0308μm-1、0.0305μm-1、0.0303μm-1、0.0301 μm-1、0.03μm-1、0.0299μm-1、0.0296μm-1、0.0294μm-1、0.0292μm-1、0.029μm-1、0.0288μm-1、 0.0286μm-1、0.0284μm-1、0.0282μm-1、0.028μm-1、0.0278μm-1、0.0276μm-1、0.0274μm-1、0.0272 μm-1;0.0270μm-1、0.0268μm-1、0.02667μm-1、0.0265μm-1、0.0263μm-1、0.0261μm-1、0.026μm-1、 0.0258μm-1、0.0256μm-1、0.0255μm-1、0.0253μm-1、0.0252μm-1、0.025μm-1、0.0248μm-1、0.0247 μm-1、0.0245μm-1、0.0244μm-1、0.0242μm-1、0.0241μm-1、0.024μm-1、0.0238μm-1、0.0237μm-1、 0.0235μm-1、0.0234μm-1、0.0233μm-1、0.231μm-1、0.023μm-1、0.0229μm-1、0.0227μm-1、0.0226 μm-1、0.0225μm-1、0.0223μm-1、0.0222μm-1、0.0221μm-1、0.022μm-1、0.0219μm-1、0.0217μm-1、 0.0216μm-1、0.0215μm-1、0.0214μm-1、0.0213μm-1、0.0212μm-1、0.0211μm-1、0.021μm-1、0.0209 μm-1、0.0208μm-1、0.0207μm-1、0.0206μm-1、0.0205μm-1、0.0204μm-1、0.0203μm-1、0.0202μm-1、 0.0201μm-1、0.02μm-1或0.002μm-1。
根据一个实施例,所述球状珠粒8之曲率具有没有偏差,即所述珠粒8具有完美的球形形 状。此完美的球形可避面光散射的强度的浮动。
根据一个实施例,所述球状珠粒8之曲率,沿着所述珠粒8之表面,可具有偏差小于或等 于0.01%、0.02%、0.03%、0.04%、0.05%、0.06%、0.07%、0.08%、0.09%、0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、 0.5%、0.6%、0.7%、0.8%、0.9%、1%、1.1%、1.2%、1.3%、1.4%、1.5%、1.6%、1.7%、1.8%、1.9%、 2%、2.1%、2.2%、2.3%、2.4%、2.5%、2.6%、2.7%、2.8%、2.9%、3%、3.1%、3.2%、3.3%、3.4%、 3.5%、3.6%、3.7%、3.8%、3.9%、4%、4.1%、4.2%、4.3%、4.4%、4.5%、4.6%、4.7%、4.8%、4.9%、 5%、5.1%、5.2%、5.3%、5.4%、5.5%、5.6%、5.7%、5.8%、5.9%、6%、6.1%、6.2%、6.3%、6.4%、 6.5%、6.6%、6.7%、6.8%、6.9%、7%、7.1%、7.2%、7.3%、7.4%、7.5%、7.6%、7.7%、7.8%、7.9%、8%、8.1%、8.2%、8.3%、8.4%、8.5%、8.6%、8.7%、8.8%、8.9%、9%、9.1%、9.2%、9.3%、9.4%、 9.5%、9.6%、9.7%、9.8%、9.9%或10%的曲率差。
在包含相同数量的发光粒子1之情况下,珠粒8之平均粒径小于1微米的粒子,相较于较大 的粒子,具有几个优点:i)相较更大的粒子能增加光散射率;ii)相较更大的粒子,当它们被分散 在溶剂中时,能形成更稳定的胶态悬浮液;iii)能够与一个尺寸至少100纳米的像素兼容。
在包含相同数量的发光粒子1之情况下,珠粒8之平均粒径大于1微米的粒子,相较于较小 的粒子,具有几个优点:i)相较更小的粒子能减少粒子的光散射;ii)具有回音壁波模式 (whispering-gallery wave modes);iii)能够与一个尺寸大于或等于1微米的像素兼容;ⅳ)增加 所述发光粒子1内部的纳米颗粒3之间的平均距离,从而获得更好的热传导效率,v)增加所述发光粒 子1内部的纳米颗粒3和所述发光粒子1之表面之间的平均距离,从而更好地抵抗该纳米颗粒3之氧化或 延迟与从所述发光粒子1外部渗透进来的化学物质导致的化学反应或氧化;vi)与较小的发光粒子1相 比,提高发光粒子1中所包含的纳米颗粒3与发光粒子1本身之间的质量比,从而降低经受ROHS标准界 定的化学元素的质量浓度,从而更容易符合ROHS要求。
根据一个实施例,所述珠粒8是符合RoHS规范。
根据一个实施例,该珠粒8包含的镉重量比小于10ppm、小于20ppm、小于30ppm、小于40ppm、 小于50ppm、小于100ppm、小于150ppm、小于200ppm、小于250ppm、小于300ppm、小于350ppm、小于 400ppm、小于450ppm、小于500ppm、小于550ppm、小于600ppm、小于650ppm、小于700ppm、小于750ppm、 小于800ppm、小于850ppm、小于900ppm、小于950ppm、或小于1000ppm。
根据一个实施例,该珠粒8包含的铅重量比小于10ppm、小于20ppm、小于30ppm、小于40ppm、 小于50ppm、小于100ppm、小于150ppm、小于200ppm、小于250ppm、小于300ppm、小于350ppm、小于 400ppm、小于450ppm、小于500ppm、小于550ppm、小于600ppm、小于650ppm、小于700ppm、小于750ppm、 小于800ppm、小于850ppm、小于900ppm、小于950ppm、小于1000ppm、小于2000ppm、小于3000ppm、 小于4000ppm、小于5000ppm、小于6000ppm、小于7000ppm、小于8000ppm、小于9000ppm、小于10000ppm。
根据一个实施例,该珠粒8包含的汞重量比小于10ppm、小于20ppm、小于30ppm、小于40ppm、 小于50ppm、小于100ppm、小于150ppm、小于200ppm、小于250ppm、小于300ppm、小于350ppm、小于 400ppm、小于450ppm、小于500ppm、小于550ppm、小于600ppm、小于650ppm、小于700ppm、小于750ppm、 小于800ppm、小于850ppm、小于900ppm、小于950ppm、小于1000ppm、小于2000ppm、小于3000ppm、 小于4000ppm、小于5000ppm、小于6000ppm、小于7000ppm、小于8000ppm、小于9000ppm、小于10000ppm。
根据一个实施例,所述珠粒8包含比珠粒8主要的化学元素重的化学元素。在本实施例, 所述珠粒8所包含的比较重的化学元素,可降低珠粒8中受到ROHS标准限制的化学元素的质量浓度,使 所述珠粒8符合RoHS规范。
根据一个实施例,重化学元素的实例包括但不限于以下化学元素:B、C、N、F、Na、Mg、 Al、Si、P、S、Cl、K、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Se、Br、Rb、 Sr、Y、Zr、Nb、Mo、Tc、Ru、Rh、Pd、Ag、Cd、In、Sn、Sb、Te、I、Cs、Ba、La、Hf、Ta、W、Re、 Os、Ir、Pt、Au、Hg、Tl、Pb、Bi、Po、At、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、 Yb、Lu或它们的混合物。
根据一个实施例,纳米颗粒3是导热的。
根据一个实施例,所述珠粒8在标准条件下的热导率为0.1至450W/(m.K),偏好为1至 200W/(m.K),更偏好为10至150W/(m.K)。
根据一个实施例,珠粒8具有至少一个其它属性,以使珠粒8也是:磁性、铁磁、顺、超 顺磁性、抗磁性、等离激元、压电、热电、铁电、药物输送功能、光散射体、电绝缘体、的 电导体、热绝缘体、热导体、和/或局部高温加热性。
根据一个实施例,珠粒8具有至少一个其它属性包含一种或多种下列特性:增加局部电磁 场、磁化、矫顽磁力、催化产率、催化性能、光伏特性、光伏产量、电偏光的容量、热性、导电性、 磁导率、分子氧渗透性、分子水渗透性或任何其他特性。
根据一个实施例,珠粒8是电绝缘体。在本实施例中,在本实施例中,其电绝缘体的性质, 可以避免因为电子传导,而导致封裝在材料乙21之纳米颗粒荧光特性的猝灭。
根据一个实施例,珠粒8是电导体。这个实施例是用于在光伏或LED之发光粒子1之应用是 特别有利的。
根据一个实施例,珠粒8之电导率在标准条件下为1×10-20至107S/m,又偏好从1×10-15至5S/m,更偏好为1×10-7到1S/m。
根据一个实施例,珠粒8在标准条件下具有的电导率至少为1×10-20S/m、0.5×10-19S/m、 1×10-19S/m、0.5×10-18S/m、1×10-18S/m、0.5×10-17S/m、1×10-17S/m、0.5×10-16S/m、1×10-16 S/m、0.5×10-15S/m、1×10-15S/m、0.5×10-14S/m、1×10-14S/m、0.5×10-13S/m、1×10-13S/m、 0.5×10-12S/m、1×10-12S/m、0.5×10-11S/m、1×10-11S/m、0.5×10-10S/m、1×10-10S/m、0.5×10-9 S/m、1×10-9S/m、0.5×10-8S/m、1×10-8S/m、0.5×10-7S/m、1×10-7S/m、0.5×10-6S/m、1×10-6 S/m、0.5×10-5S/m、1×10-5S/m、0.5×10-4S/m、1×10-4S/m、0.5×10- 3S/m、1×10-3S/m、0.5×10-2 S/m、1×10-2S/m、0.5×10-1S/m、1×10-1S/m、0.5S/m、1S/m、1.5S/m、2S/m、2.5S/m、3S/m、 3.5S/m、4S/m、4.5S/m、5S/m、5.5S/m、6S/m、6.5S/m、7S/m、7.5S/m、8S/m、8.5S/m、 9S/m、9.5S/m、10S/m、50S/m、102S/m、5×102S/m、103S/m、5×103S/m、104S/m、5×104S/m、 105S/m、5×105S/m、106S/m、5×106S/m或107S/m。
根据一个实施例,珠粒8之导电性可以例如用一个阻抗频谱仪测量。
根据一个实施例,珠粒8是热绝缘体。
根据一个实施例,所述珠粒8是热导体。在本实施例中,珠粒8能够将封裝在材料乙21之 纳米颗粒3所产生的的热量或从外在之环境传导开。
根据一个实施例,所述珠粒8具有在标准条件下的热传导率范围从0.1到450W/(m.K),偏 好为1到200W/(m.K),更偏好为10到150W/(m.K)。
根据一个实施例,所述珠粒8在标准条件下的热传导率至少为0.1W/(m.K)、0.2W/(m.K)、 0.3W/(m.K)、0.4W/(m.K)、0.5W/(m.K)、0.6W/(m.K)、0.7W/(m.K)、0.8W/(m.K)、0.9W/(m.K)、 1W/(m.K)、1.1W/(m.K)、1.2W/(m.K)、1.3W/(m.K)、1.4W/(m.K)、1.5W/(m.K)、1.6W/(m.K)、 1.7W/(m.K)、1.8W/(m.K)、1.9W/(m.K)、2W/(m.K)、2.1W/(m.K)、2.2W/(m.K)、2.3W/(m.K)、 2.4W/(m.K)、2.5W/(m.K)、2.6W/(m.K)、2.7W/(m.K)、2.8W/(m.K)、2.9W/(m.K)、3W/(m.K)、 3.1W/(m.K)、3.2W/(m.K)、3.3W/(m.K)、3.4W/(m.K)、3.5W/(m.K)、3.6W/(m.K)、3.7W/(m.K)、 3.8W/(m.K)、3.9W/(m.K)、4W/(m.K)、4.1W/(m.K)、4.2W/(m.K)、4.3W/(m.K)、4.4W/(m.K)、4.5W/(m.K)、4.6W/(m.K)、4.7W/(m.K)、4.8W/(m.K)、4.9W/(m.K)、5W/(m.K)、5.1W/(m.K)、 5.2W/(m.K)、5.3W/(m.K)、5.4W/(m.K)、5.5W/(m.K)、5.6W/(m.K)、5.7W/(m.K)、5.8W/(m.K)、 5.9W/(m.K)、6W/(m.K)、6.1W/(m.K)、6.2W/(m.K)、6.3W/(m.K)、6.4W/(m.K)、6.5W/(m.K)、 6.6W/(m.K)、6.7W/(m.K)、6.8W/(m.K)、6.9W/(m.K)、7W/(m.K)、7.1W/(m.K)、7.2W/(m.K)、 7.3W/(m.K)、7.4W/(m.K)、7.5W/(m.K)、7.6W/(m.K)、7.7W/(m.K)、7.8W/(m.K)、7.9W/(m.K)、 8W/(m.K)、8.1W/(m.K)、8.2W/(m.K)、8.3W/(m.K)、8.4W/(m.K)、8.5W/(m.K)、8.6W/(m.K)、 8.7W/(m.K)、8.8W/(m.K)、8.9W/(m.K)、9W/(m.K)、9.1W/(m.K)、9.2W/(m.K)、9.3W/(m.K)、 9.4W/(m.K)、9.5W/(m.K)、9.6W/(m.K)、9.7W/(m.K)、9.8W/(m.K)、9.9W/(m.K)、10W/(m.K)、 10.1W/(m.K)、10.2W/(m.K)、10.3W/(m.K)、10.4W/(m.K)、10.5W/(m.K)、10.6W/(m.K)、10.7 W/(m.K)、10.8W/(m.K)、10.9W/(m.K)、11W/(m.K)、11.1W/(m.K)、11.2W/(m.K)、11.3W/(m.K)、 11.4W/(m.K)、11.5W/(m.K)、11.6W/(m.K)、11.7W/(m.K)、11.8W/(m.K)、11.9W/(m.K)、12W/(m.K)、 12.1W/(m.K)、12.2W/(m.K)、12.3W/(m.K)、12.4W/(m.K)、12.5W/(m.K)、12.6W/(m.K)、 12.7W/(m.K)、12.8W/(m.K)、12.9W/(m.K)、13W/(m.K)、13.1W/(m.K)、13.2W/(m.K)、 13.3W/(m.K)、13.4W/(m.K)、13.5W/(m.K)、13.6W/(m.K)、13.7W/(m.K)、13.8W/(m.K)、 13.9W/(m.K)、14W/(m.K)、14.1W/(m.K)、14.2W/(m.K)、14.3W/(m.K)、14.4W/(m.K)、 14.5W/(m.K)、14.6W/(m.K)、14.7W/(m.K)、14.8W/(m.K)、14.9W/(m.K)、15W/(m.K)、 15.1W/(m.K)、15.2W/(m.K)、15.3W/(m.K)、15.4W/(m.K)、15.5W/(m.K)、15.6W/(m.K)、 15.7W/(m.K)、15.8W/(m.K)、15.9W/(m.K)、16W/(m.K)、16.1W/(m.K)、16.2W/(m.K)、 16.3W/(m.K)、16.4W/(m.K)、16.5W/(m.K)、16.6W/(m.K)、16.7W/(m.K)、16.8W/(m.K)、 16.9W/(m.K)、17W/(m.K)、17.1W/(m.K)、17.2W/(m.K)、17.3W/(m.K)、17.4W/(m.K)、 17.5W/(m.K)、17.6W/(m.K)、17.7W/(m.K)、17.8W/(m.K)、17.9W/(m.K)、18W/(m.K)、 18.1W/(m.K)、18.2W/(m.K)、18.3W/(m.K)、18.4W/(m.K)、18.5W/(m.K)、18.6W/(m.K)、 18.7W/(m.K)、18.8W/(m.K)、18.9W/(m.K)、19W/(m.K)、19.1W/(m.K)、19.2W/(m.K)、19.3W/(m.K)、19.4W/(m.K)、19.5W/(m.K)、19.6W/(m.K)、19.7W/(m.K)、19.8W/(m.K)、19.9W/(m.K)、20W/(m.K)、20.1W/(m.K)、20.2W/(m.K)、20.3W/(m.K)、20.4W/(m.K)、 20.5W/(m.K)、20.6W/(m.K)、20.7W/(m.K)、20.8W/(m.K)、20.9W/(m.K)、21W/(m.K)、 21.1W/(m.K)、21.2W/(m.K)、21.3W/(m.K)、21.4W/(m.K)、21.5W/(m.K)、21.6W/(m.K)、 21.7W/(m.K)、21.8W/(m.K)、21.9W/(m.K)、22W/(m.K)、22.1W/(m.K)、22.2W/(m.K)、 22.3W/(m.K)、22.4W/(m.K)、22.5W/(m.K)、22.6W/(m.K)、22.7W/(m.K)、22.8W/(m.K)、 22.9W/(m.K)、23W/(m.K)、23.1W/(m.K)、23.2W/(m.K)、23.3W/(m.K)、23.4W/(m.K)、 23.5W/(m.K)、23.6W/(m.K)、23.7W/(m.K)、23.8W/(m.K)、23.9W/(m.K)、24W/(m.K)、 24.1W/(m.K)、24.2W/(m.K)、24.3W/(m.K)、24.4W/(m.K)、24.5W/(m.K)、24.6W/(m.K)、 24.7W/(m.K)、24.8W/(m.K)、24.9W/(m.K)、25W/(m.K)、30W/(m.K)、40W/(m.K)、50W/(m.K)、60W/(m.K)、70W/(m.K)、80W/(m.K)、90W/(m.K)、100W/(m.K)、110W/(m.K)、120W/(m.K)、 130W/(m.K)、140W/(m.K)、150W/(m.K)、160W/(m.K)、170W/(m.K)、180W/(m.K)、190W/(m.K)、 200W/(m.K)、210W/(m.K)、220W/(m.K)、230W/(m.K)、240W/(m.K)、250W/(m.K)、260W/(m.K)、 270W/(m.K)、280W/(m.K)、290W/(m.K)、300W/(m.K)、310W/(m.K)、320W/(m.K)、330W/(m.K)、 340W/(m.K)、350W/(m.K)、360W/(m.K)、370W/(m.K)、380W/(m.K)、390W/(m.K)、400W/(m.K)、 410W/(m.K)、420W/(m.K)、430W/(m.K)、440W/(m.K)或450W/(m.K)。
根据一个实施例,珠粒8之热传导率可以通过例如稳定状态的方法或瞬时的方法测定。
根据一个实施例,珠粒8是疏水性的。
根据一个实施例,珠粒8是亲水性的。
根据一个实施例,珠粒8是不含表面活性剂。在本实施方式中,所述之表面不会被任何表 面活性剂分子阻塞,珠粒8之表面会很容易官能。
根据一个实施例,珠粒8不是无表面活性剂。
根据一个实施例,珠粒8是无定形的。
根据一个实施例,珠粒8是结晶的。
根据一个实施例,珠粒8是完全结晶的。
根据一个实施例,珠粒8是部分结晶的。
根据一个实施例,珠粒8是单晶。
根据一个实施例,珠粒8是多晶的。在本实施例中,珠粒8包含至少一个晶界。
根据一个实施例,珠粒8是多孔的。
根据一个实施例,珠粒8由布鲁诺-埃梅特-特勒(BET)理论量测氮气的吸附-分离测定时, 在650毫米汞柱或更偏好在700毫米汞柱的条件下,当珠粒8吸附量超过20cm3/g、15cm3/g、10cm3/g、 5cm3/g时,其可被认定是多孔材料。
根据一个实施例,珠粒8之孔隙率的组织可以是六边形、蠕形或立方形。
根据一个实施例,珠粒8之有组织的孔隙,其孔径至少为1纳米、1.5纳米、2纳米、2.5 纳米、3纳米、3.5纳米、4纳米、4.5纳米、5纳米、5.5纳米、6纳米、6.5纳米、7纳米、7.5纳米、8 纳米、8.5纳米、9纳米、9.5纳米、10纳米、11纳米、12纳米、13纳米、14纳米、15纳米、16纳米、 17纳米、18纳米、19纳米、20纳米、21纳米、22纳米、23纳米、24纳米、25纳米、26纳米、27纳米、 28纳米、29纳米、30纳米、31纳米、32纳米、33纳米、34纳米、35纳米、36纳米、37纳米、38纳米、 39纳米、40纳米、41纳米、42纳米、43纳米、44纳米、45纳米、46纳米、47纳米、48纳米、49纳米或 50纳米。
根据一个实施例,珠粒8是无孔的。
根据一个实施例,珠粒8由布鲁诺-埃梅特-特勒(BET)理论量测氮气的吸附-分离测定时, 在650毫米汞柱或更偏好在700毫米汞柱的条件下,当珠粒8吸附量低于20cm3/g、15cm3/g、10cm3/g、5cm3/g时,是被认定为无孔的。
根据一个实施例,珠粒8不包含孔或腔体。
根据一个实施例,珠粒8是可渗透的。
根据一个实施例,可渗透的珠粒8,其固有针对流体的渗透率高于或等于10-11cm2、10-10cm2、 10-9cm2、10-8cm2、10-7cm2、10-6cm2、10-5cm2、10-4cm2或10-3cm2。
根据一个实施例,珠粒8外在的各种分子、气体或液体是不可渗透的。在本实施例中,外 在的各种分子,气体或液体是指在珠粒8外部的各种分子、气体或液体。
根据一个实施例,不可渗透的珠粒8,针对流体的固有渗透率为小于或等于10- 11cm2、10-12 cm2、10-13cm2、10-14cm2或10-15cm2。
根据一个实施例,该珠粒8,在室温下的透氧率范围从10-7到10cm3.m-2.day-1,最好是10-7至1cm3.m-2.day-1更偏好在10-7到10-1cm3.m-2.day-1,甚至更偏好从10-7至10-4cm3.m- 2.day-1。
根据一个实施例,珠粒8在室温下对于水蒸汽的渗透率范围从10-7到10-2g.day-1,偏好从 10-7至1g.m-2.day-1,更偏好从10-7到10-1克g.m-2.day-1,甚至更偏好从10-7至10- 4g.m-2.day-1。通常10-6 g.m-2.day-1之水蒸汽透透率是适用于发光二极管(LED)的应用上的。
根据一个实施例,珠粒8是光学透明的,即珠粒8是在200纳米和50微米之间、200纳米和 10微米之间、200纳米和2500纳米之间、200纳米和2000纳米之间、200纳米和1500纳米之间、200纳米 和1000纳米之间、200纳米和800纳米之间、400纳米和700纳米之间、400纳米和600纳米之间或400纳 米至470纳米之间的波长是透明的。
根据一个实施例,珠粒8包含至少一种发光粒子1分散在所述之材料丙81。
根据一个实施例,珠粒8并非只包含单一个发光粒子1,分散在所述之材料丙81.。在本实 施例中,珠粒8不是核/壳粒子,其中所述之单一个发光粒子1是核,而材料丙81是一个壳。
根据一个实施例,珠粒8包含至少两个发光粒子1分散在所述之材料丙81。
根据一个实施例,珠粒8包含多个发光粒子1分散在所述之材料丙81中。
根据一个实施例,珠粒8包含至少1个、至少2个、至少3个、至少4个、至少5个、至少6个、至少7个、至少8个、至少9个、至少10个、在至少11个、至少12个、至少13个、至少14个、至少 15个、至少16个、至少17个、至少18个、至少19个、至少20个、至少21个、至少22个、至少23个、至 少24个、至少25个、至少26个、至少27个、至少28个、至少29个、至少30个、至少31个、至少32个、 至少33个、至少34个、至少35个、至少36个、至少37个、至少38个、至少39个、至少40个、至少41个、 至少42个、至少43个、至少44个、至少45个、至少46个、至少47个、至少48个、至少49个、至少50 个、至少51个、至少52个、至少53个、至少54个、至少55个、至少56个、至少57个、至少58个、至少 59个、至少60个、在至少61个、至少62个、至少63个、至少64个、至少65个、至少66个、至少67个、 至少68个、至少69个、至少70个、至少71个、至少72个、至少73个、至少74个、至少75个、至少76个、 至少77个、至少78个、至少79个、至少80个、至少81个、至少82个、至少83个、至少84个、至少85个、 至少86个、至少87个、至少88个、至少89个、至少90个、至少91个、至少92个、至少93个、至少94个、 至少95个、至少96个、至少97个、至少98个、至少99个、至少100个、至少200个、至少300个、至少 400个、至少500个、至少600个、至少700个、至少800个、至少900个、至少1000个、至少1500个、至 少2000个、至少2500个、至少3000个、至少3500个、至少4000个、至少4500个、至少5000个、至少5500 个、至少6000个、至少6500个、至少7000个、至少7500个、至少8000个、至少8500个、至少9000个、 至少9500个、至少10000个、至少15000个、至少20000个、至少25000个、至少30000个、至少35000个、 至少40000个、至少45000个、至少50000个、至少55000个、至少60000个、至少65000个、至少70000个、至少75000个、至少80000个、至少85000个、至少90000个、至少95000个或至少100000个发光粒 子1分散在所述之材料丙81。
根据一个实施例,发光粒子1由完全包围或封裝在材料丙81。
根据一个实施例,发光粒子1被部分地包围或封裝在材料丙81。
根据一个实施例,发光粒子1占有至少0.01%、0.05%、0.1%、0.15%、0.2%、0.25%、0.3%、 0.35%、0.4%、0.45%、0.5%、0.55%、0.6%、0.65%、0.7%、0.75%、0.8%、0.85%、0.9%、0.95%、1%、 2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%、20%、 21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、33%、34%、35%、36%、37%、38%、 39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、50%、51%、52%、53%、54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、68%、69%、70%、71%、72%、73%、74%、 75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、89%、90%、91%、92%、 93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%珠粒8之重量。
根据一个实施例,在珠粒8之发光粒子1之装载率是至少0.01%、0.05%、0.1%、0.15%、0.2%、 0.25%、0.3%、0.35%、0.4%、0.45%、0.5%、0.55%、0.6%、0.65%、0.7%、0.75%、0.8%、0.85%、0.9%、 0.95%、1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、 19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、33%、34%、35%、36%、 37%、38%、39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、50%、51%、52%、53%、54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、68%、69%、70%、71%、72%、 73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、89%、90%、 91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%。
根据一个实施例,在珠粒8之发光粒子1之装载率是小于0.01%、0.05%、0.1%、0.15%、0.2%、 0.25%、0.3%、0.35%、0.4%、0.45%、0.5%、0.55%、0.6%、0.65%、0.7%、0.75%、0.8%、0.85%、0.9%、 0.95%、1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、 19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、33%、34%、35%、36%、 37%、38%、39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、50%、51%、52%、53%、54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、68%、69%、70%、71%、72%、73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、89%、90%、 91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%。
根据一个实施例,在珠粒8之发光粒子1之填充率为至少0.01%、0.05%、0.1%、0.15%、0.2%、 0.25%、0.3%、0.35%、0.4%、0.45%、0.5%、0.55%、0.6%、0.65%、0.7%、0.75%、0.8%、0.85%、0.9%、 0.95%、1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、 19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、33%、34%、35%、36%、 37%、38%、39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、50%、51%、52%、53%、54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、68%、69%、70%、71%、72%、 73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、89%、90% 或95%。
根据一个实施例,包含在同一珠粒8之发光粒子1不聚集。
根据一个实施例,包含在同一珠粒8之发光粒子1,不相互接触。
根据一个实施例,包含在同一珠粒8之发光粒子1被材料丙81分离。
根据一个实施例,包含在同一珠粒8之发光粒子1是聚集的。
根据一个实施例,包含在同一珠粒8之发光粒子1,是相互接触的。
根据一个实施例,包含在同一珠粒8之发光粒子1可以单独被检验。
根据一个实施例,包含在同一珠粒8之发光粒子1可单独通过透射电子显微术或荧光扫描 显微术或任何其它本领域技术人员已知的方法检验其特性。
根据一个实施例,多个发光粒子1之均匀地分散在所述之材料丙81。
所述之包含在所述之珠粒8中的多个发光粒子1,被均匀分散在材料丙81,可防止发光粒 子1聚集,从而防止其性能的劣化。例如,在无机荧光纳米颗粒的情况下,均匀的分散体将让所述之 光学性能的纳米颗粒被保留,并且能够避免荧光淬灭。
根据一个实施例,多个发光粒子1中的每个发光粒子1与其相邻的发光粒子1,被平均最小 距离间隔开。
根据一个实施例,两个发光粒子1之间的平均最小距离可被控制。
根据一个实施例,平均最小距离至少为1纳米、2纳米、2.5纳米、3纳米、3.5纳米、4纳 米、4.5纳米、5纳米、5.5纳米、6纳米、6.5纳米、7纳米、7.5纳米、8纳米、8.5纳米、9纳米、9.5 纳米,为10纳米、10.5纳米、11纳米、11.5纳米、12纳米、12.5纳米、13纳米、13.5纳米、14纳米、 14.5纳米、15纳米、15.5纳米、16纳米、16.5纳米、17纳米、17.5纳米、18纳米、18.5纳米、19纳米、 19.5纳米、20纳米、30纳米、40纳米、50纳米、60纳米、70纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120 纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、180纳米、190纳米、200纳米、210纳米、 220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、 400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微 米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11 微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、 16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、 21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、 26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、 31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、 36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、 41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、 46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、 51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、 56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、 61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、 66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、 71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、 76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、 81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、 86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、 91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、 96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、200微米、 300微米、400微米、500微米、600微米、700微米、800微米、900微米或1毫米。
根据一个实施例,在相同的珠粒8之两个发光粒子1之间的平均距离为至少1纳米、1.5纳 米、2纳米、2.5纳米、3纳米、3.5纳米、4纳米、4.5纳米、5纳米、5.5纳米、6纳米、6.5纳米、7纳 米、7.5纳米、8纳米、8.5纳米、9纳米、9.5纳米、10纳米、10.5纳米、11纳米、11.5纳米、12纳米、 12.5纳米、13纳米、13.5纳米、14纳米、14.5纳米、15纳米、15.5纳米、16纳米、16.5纳米、17纳米、 17.5纳米、18纳米、18.5纳米、19纳米、19.5纳米、20纳米、30纳米、40纳米、50纳米、60纳米、70 纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、180 纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、 280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、 700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5 微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9 微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、 14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、 24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、 29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、 34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、 39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、 44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、 49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、 54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、 59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、 64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、 69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、 74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、 79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、 84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、 89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、 94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、 99微米、99.5微米、100微米、200微米、300微米、400微米、500微米、600微米、700微米、800微米、 900微米或1毫米。
根据一个实施例,在相同的珠粒8之两个发光粒子1之间的平均距离,具有的距离偏差小 于或等于0.01%、0.02%、0.03%、0.04%、0.05%、0.06%、0.07%、0.08%、0.09%、0.1%、0.2%、0.3%、 0.4%、0.5%、0.6%、0.7%、0.8%、0.9%、1%、1.1%、1.2%、1.3%、1.4%、1.5%、1.6%、1.7%、1.8%、 1.9%、2%、2.1%、2.2%、2.3%、2.4%、2.5%、2.6%、2.7%、2.8%、2.9%、3%、3.1%、3.2%、3.3%、 3.4%、3.5%、3.6%、3.7%、3.8%、3.9%、4%、4.1%、4.2%、4.3%、4.4%、4.5%、4.6%、4.7%、4.8%、 4.9%、5%、5.1%、5.2%、5.3%、5.4%、5.5%、5.6%、5.7%、5.8%、5.9%、6%、6.1%、6.2%、6.3%、6.4%、 6.5%、6.6%、6.7%、6.8%、6.9%、7%、7.1%、7.2%、7.3%、7.4%、7.5%、7.6%、7.7%、7.8%、7.9%、 8%、8.1%、8.2%、8.3%、8.4%、8.5%、8.6%、8.7%、8.8%、8.9%、9%、9.1%、9.2%、9.3%、9.4%、 9.5%、9.6%、9.7%、9.8%、9.9%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%或50%。
根据一个实施例,珠粒8包含至少两种不同的发光粒子1之组合。在此实施例中,所得到 的珠粒8将表现出不同的特性。
在一个偏好的实施例中,珠粒8包含至少两种不同的发光粒子1,其中至少一种发光粒子1 发射在500至560纳米范围内的波长,和至少一种发光粒子1发射在从600至2500纳米范围内的波长。在 本实施例中,珠粒8包含至少一个发光粒子1发射在可见光谱的绿色区域和至少一个发光粒子1发射在 可见光谱的红色区域,从而与蓝色发光二极管(LED)配对的珠粒8将是白色光发射器。
在一个偏好的实施例中,珠粒8包含至少两种不同的发光粒子1,其中至少一种发光粒子1 发射在400至490纳米范围内的波长,和至少一种发光粒子1发射在从600至2500纳米范围内的波长。在 本实施例中,珠粒8包含至少一个发光粒子1发射在可见光谱的蓝色区域和至少一个发光粒子1发射在 可见光谱的红色区域,因此,珠粒8将是一个白色发光体。
在一个偏好的实施例中,珠粒8包含至少两种不同的发光粒子1,其中至少一种发光粒子1 发射在400至490纳米范围内的波长,和至少一种发光粒子1发射在从500至560纳米范围内的波长。在 本实施例中,珠粒8包含至少一个发光粒子1之发光在可见光谱的蓝色区域和至少一个发光粒子1之发 光在可见光谱的绿色区域。
在一个偏好的实施例中,珠粒8包含三个不同的发光粒子1,其中所述之发光粒子1发射不 同发光波长或光色。
在一个偏好的实施例中,珠粒8包含至少三个不同的发光粒子1,其中至少一种发光粒子1 发射在400至490纳米范围内的波长,至少一种发光粒子1发射在500至560纳米范围内的波长,及至少 一种发光粒子1发出在范围从600至2500纳米的波长。在本实施例中,珠粒8包含至少一个发光粒子1之 发光在可见光谱的蓝色区域,至少一种发光粒子1之发光在可见光谱的绿色区域和至少一个发光粒子1 之发光在可见光谱中的红色区域。
在一个偏好的实施例中,珠粒8在其表面上不包含任何的发光粒子1。在本实施例中,发 光粒子1完全由材料丙81包围。
根据一个实施例,至少100%、95%、90%、85%、80%、75%、70%、65%、60%、55%、50%、 45%、40%、35%、30%、25%、20%、15%、10%、5%或1%的发光粒子1被包含在所述之材料丙81。在本实 施例中,每个所述之发光粒子1完全由材料丙81包围。
根据一个实施例,珠粒8在其表面上包含至少100%、95%、90%、85%、80%、75%、70%、65%、 60%、55%、50%、45%、40%、35%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、1%或0%的发光粒子1。
根据一个实施例,该珠粒8包括至少一个发光粒子1,其位于所述珠粒8之表面上。此实施 例是有利的,因为相较于如果所述发光粒子1是分散在材料丙81时,至少一个在表面的发光粒子1将更 容易被入射光激发。
根据一个实施例,所述珠粒8包含发光粒子1分散在材料丙81,即完全被所述材料丙81封 裝;且至少一个发光粒子1位于所述发光粒子1之表面上。
根据一个实施例,位于所述之珠粒8表面上的发光粒子1可通过化学或物理方式吸附在所 述之表面上。
根据一个实施例,位于所述之珠粒8表面上的发光粒子1可被吸附在所述之表面上。
根据一个实施例,位于所述之珠粒8表面上的发光粒子1可以被所述之表面上的水泥吸附。
根据一个实施例,水泥的实例包含但不限于:聚合物、硅、氧化物或它们的混合物。
根据一个实施例,位于所述之珠粒8之表面上的发光粒子1,可以具有至少1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、 75%、80%、85%、90%、95%或100%它的体积截留在材料丙81内。
根据一个实施例,多个发光粒子1在珠粒8之表面上被均匀地间隔开。
根据一个实施例,多个发光粒子1中的每个发光粒子1与其相邻的发光粒子1被平均最小距 离间隔开。
根据一个实施例,两个发光粒子1之间的平均最小距离可被控制。
根据一个实施例,珠粒8之表面上的两个发光粒子1之间的平均最小距离至少为1纳米、2 纳米、2.5纳米、3纳米、3.5纳米、4纳米、4.5纳米、5纳米、5.5纳米、6纳米、6.5纳米、7纳米、7.5 纳米、8纳米、8.5纳米、9纳米、9.5纳米,为10纳米、10.5纳米、11纳米、11.5纳米、12纳米、12.5 纳米、13纳米、13.5纳米、14纳米、14.5纳米、15纳米、15.5纳米、16纳米、16.5纳米、17纳米、17.5 纳米、18纳米、18.5纳米、19纳米、19.5纳米、20纳米、30纳米、40纳米、50纳米、60纳米、70纳米、 80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、180纳米、 190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、 290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、 750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4 微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5 微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5 微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5 微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5 微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5 微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5 微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5 微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5 微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5 微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5 微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5 微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5 微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5 微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5 微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5 微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5 微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5 微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5 微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5 微米、100微米、200微米、300微米、400微米、500微米、600微米、700微米、800微米、900微米或1 毫米。
根据一个实施例,珠粒8之表面上的两个发光粒子1之间的平均距离为至少1纳米、1.5纳 米、2纳米、2.5纳米、3纳米、3.5纳米、4纳米、4.5纳米、5纳米、5.5纳米、6纳米、6.5纳米、7纳 米、7.5纳米、8纳米、8.5纳米、9纳米、9.5纳米、10纳米、10.5纳米、11纳米、11.5纳米、12纳米、 12.5纳米、13纳米、13.5纳米、14纳米、14.5纳米、15纳米、15.5纳米、16纳米、16.5纳米、17纳米、 17.5纳米、18纳米、18.5纳米、19纳米、19.5纳米、20纳米、30纳米、40纳米、50纳米、60纳米、70 纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、180 纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、 280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、 700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5 微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9 微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、 14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、 19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、 24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、 29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、 34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、 39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、 44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、 49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、 54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、 59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、 64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、 69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、 74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、 79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、 84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、 89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、 94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、 99微米、99.5微米、100微米、200微米、300微米、400微米、500微米、600微米、700微米、800微米、 900微米或1毫米。
根据一个实施例,珠粒8之表面上的两个发光粒子1之间的平均距离,具有的距离偏差小 于或等于0.01%、0.02%、0.03%、0.04%、0.05%、0.06%、0.07%、0.08%、0.09%、0.1%、0.2%、0.3%、 0.4%、0.5%、0.6%、0.7%、0.8%、0.9%、1%、1.1%、1.2%、1.3%、1.4%、1.5%、1.6%、1.7%、1.8%、 1.9%、2%、2.1%、2.2%、2.3%、2.4%、2.5%、2.6%、2.7%、2.8%、2.9%、3%、3.1%、3.2%、3.3%、 3.4%、3.5%、3.6%、3.7%、3.8%、3.9%、4%、4.1%、4.2%、4.3%、4.4%、4.5%、4.6%、4.7%、4.8%、 4.9%、5%、5.1%、5.2%、5.3%、5.4%、5.5%、5.6%、5.7%、5.8%、5.9%、6%、6.1%、6.2%、6.3%、6.4%、 6.5%、6.6%、6.7%、6.8%、6.9%、7%、7.1%、7.2%、7.3%、7.4%、7.5%、7.6%、7.7%、7.8%、7.9%、 8%、8.1%、8.2%、8.3%、8.4%、8.5%、8.6%、8.7%、8.8%、8.9%、9%、9.1%、9.2%、9.3%、9.4%、 9.5%、9.6%、9.7%、9.8%、9.9%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%或50%。
根据一个实施例,珠粒8具有至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年的保质期。
根据一个实施例,珠粒8在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年内、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年 或10年后,其光致发光的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、 4%、3%、2%、1%或0%。
光致发光是指荧光和/或磷光。
根据一个实施例,珠粒8在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、700%℃、 80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,其光致发光 的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、 15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,其光致发光的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在温度小于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、700%℃、 80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,在至少1天、 5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个 月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、 6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后其光致发光的劣化小于90%、80%、70%、60%、 50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、 15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个 月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、 2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5 年或10年后,其光致发光的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、 5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、 15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、 70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下, 在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、 8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、 5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发光的劣化小于90%、 80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个 月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个 月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、 9年、9.5年或10年后,其光致发光的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、 10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度小于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、 60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃ 下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7 个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、 5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后其光致发光的劣化小于90%、 80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1 个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18 个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、 9年、9.5年或10年后,其光致发光的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、 10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、 50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃ 或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6 个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、 4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发光的 劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在光照下至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、 3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、 17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、 30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、 43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后表现出小于90%、80%、70%、60%、 50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、或0%的光致发光量子产率(PLQY)下降。
根据一个实施例,光照由蓝、绿、红或UV光源提供,例如激光、二极管、荧光灯或氙弧 灯。根据一个实施例,光照的光通量或平均峰值脉冲功率包含在1mW.cm-2和100kW.cm-2之间,更偏好 在10mW.cm-2和100W.cm-2之间,并且甚至更偏好在10mW.cm-2和30W.cm-2之间。
根据一个实施例,照明的光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100 mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、 60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、 150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、 500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、或100kW.cm-2。
根据一个实施例,珠粒8在光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100 mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、 60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、 150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、 500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、或100kW.cm-2之光照下,在至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、 8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000、19000、20000、 21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、31000、32000、33000、 34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、44000、45000、46000、 47000、48000、49000或50000小时后,表现出小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、 15%、10%、5%、或0%的光致发光量子产率(PLQY)下降。
根据一个实施例,珠粒8在光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100 mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、 150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、 500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、或100kW.cm-2之光照下,在至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、 8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000、19000、20000、 21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、31000、32000、33000、 34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、44000、45000、46000、 47000、48000、49000或50000小时后,表现出小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、 15%、10%、5%、或0%的FCE之下降。
根据一个实施例,珠粒8在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年内、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年 或10年后,其光致发光量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、 15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、700%℃、 80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,其光致发光 量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、 3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、 15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,其光致发光量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、 60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在温度小于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、700%℃、 80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,在至少1天、 5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个 月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、 6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后其光致发光量子效率(PLQY)的劣化小于90%、 80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、 15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个 月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、 2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5 年或10年后,其光致发光量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、 15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、 70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下, 在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、 8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、 5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发光量子效率(PLQY) 的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个 月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个 月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、 9年、9.5年或10年后,其光致发光量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度小于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、 60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃ 下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7 个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、 5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后其光致发光量子效率(PLQY) 的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1 个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18 个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、 9年、9.5年或10年后,其光致发光量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、 50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃ 或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6 个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发光量 子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、 3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年内、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年 或10年后,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、 3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、700%℃、 80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,其FCE之劣化 小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、 15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在温度小于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、700%℃、 80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,在至少1天、 5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个 月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、 6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、 40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、 15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个 月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、 2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5 年或10年后,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、 4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、 15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、 70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下, 在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、 8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、 5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其FCE之劣化小于90%、80%、 70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个 月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个 月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、 9年、9.5年或10年后,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、 5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度小于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、 60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃ 下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7 个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、 5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后其FCE之劣化小于90%、80%、 70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1 个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18 个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、 9年、9.5年或10年后,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、 5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,珠粒8在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、 50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃ 或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6 个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、 4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其FCE之劣化小 于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,材料丙81具有的能隙至少为3.0eV、3.1eV、3.2eV、3.3eV、3.4eV、3.5eV、3.6eV、3.7eV、3.8eV、3.9eV、4.0eV、4.1eV、4.2eV、4.3eV、4.4eV、4.5eV、 4.6eV、4.7eV、4.8eV、4.9eV、5.0eV、5.1eV、5.2eV、5.3eV、5.4eV或5.5eV。
根据一个实施例,材料丙81从由氧化物材料、半导体材料、宽能隙半导体材料或它们的 混合物中选择。
根据一个实施例,半导体材料的实例包含但不限于:III-V族半导体、II-VI族半导体或 它们的混合物。
根据一个实施例,宽能隙半导体材料的实例包含但不限于:碳化硅SiC、氮化铝AlN、氮 化镓GaN、氮化硼BN或它们的混合物。
根据一个实施例,氧化物的材料的实例包含但不限于:SiO2、Al2O3、TiO2、ZrO2、ZnO、MgO、SnO2、Nb2O5、CeO2、BeO、IrO2、CaO、Sc2O3、NiO、Na2O、BaO、K2O、PbO、Ag2O、V2O5、TeO2、MnO、B2O3、P2O5、P2O3、P4O7、P4O8、P4O9、P2O6、PO、GeO2、As2O3、Fe2O3、Fe3O4、Ta2O5、Li2O、SrO、Y2O3、HfO2、WO2、MoO2、Cr2O3、Tc2O7、ReO2、RuO2、Co3O4、OsO、RhO2、Rh2O3、PtO、PdO、CuO、Cu2O、CdO、HgO、Tl2O、Ga2O3、In2O3、Bi2O3、Sb2O3、PoO2、SeO2、Cs2O、La2O3、Pr6O11、Nd2O3、La2O3、Sm2O3、Eu2O3、Tb4O7、Dy2O3、 Ho2O3、Er2O3、Tm2O3、Yb2O3、Lu2O3、Gd2O3或它们的混合物。
根据一个实施例,材料丙81选自下列材料:氧化硅、氧化铝、氧化钛、氧化铁、氧化钙、 氧化镁、氧化锌、氧化锡、氧化铍、氧化锆、氧化铌、氧化铈、氧化铱、氧化钪、氧化钠、氧化钡、 氧化钾、氧化碲、氧化锰、氧化硼、氧化锗、氧化锇、氧化铼、氧化砷、氧化钽、氧化锂、氧化锶、 氧化钇、氧化铪、氧化钼、氧化锝、氧化铑、氧化钴、氧化镓、氧化铟、氧化锑、氧化钋、氧化硒、 氧化铯、氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化铽、氧化镝、氧化铒、氧化钬、氧化铥、 氧化镱、氧化镥、氧化钆、碳化硅SiC、氮化铝AlN、氮化镓GaN、氮化硼BN、混合氧化物、它们的混 合氧化物或它们的混合物。
根据一个实施例,材料丙81包含石榴石。
根据一个实施例,石榴石的实例包含但不限于:Y3Al5O12、Y3Fe2(FeO4)3、Y3Fe5O12、Y4Al2O9、 YAlO3、Fe3Al2(SiO4)3、Mg3Al2(SiO4)3、Mn3Al2(SiO4)3、Ca3Fe2(SiO4)3、Ca3Al2(SiO4)3、Ca3Cr2(SiO4)3、 Al5Lu3O12、GAL、GaYAG或它们的混合物。
根据一个实施例,材料丙81包含或者由导热材料组成,其中所述导热材料包含但不限于: AlyOx、AgyOx、CuyOx、FeyOx、SiyOx、PbyOx、CayOx、MgyOx、ZnyOx、SnyOx、TiyOx、BeyOx、CdS、ZnS、ZnSe、 CdZnS、CdZnSe、Au、Na、Fe、Cu、Al、Ag、Mg,混合氧化物,它们的混合氧化物或它们的混合物;x 和y各自是一个十进制数0至10、X和Y不同时等于0,并且x≠0。
根据一个实施例,材料丙81包含或者由导热材料组成,其中所述导热材料包含但不限于: Al2O3、Ag2O、Cu2O、CuO、Fe3O4、FeO、SiO2、PbO、CaO、MgO、ZnO、SnO2、TiO2、BeO、CdS、ZnS、ZnSe、 CdZnS、CdZnSe、Au、Na、Fe、Cu、Al、Ag、Mg,混合氧化物,它们的混合氧化物或它们的混合物。
根据一个实施例,材料丙81包含或者由导热材料组成,其中所述导热材料包含但不限于: 氧化铝、氧化银、氧化铜、氧化铁、氧化硅、氧化铅、氧化钙、氧化镁、氧化锌、氧化锡、氧化钛、 氧化铍、混合氧化物、混合它们的氧化物或它们的混合物。
根据一个实施例,材料丙81包含但不限于一种材料:氧化硅、氧化铝、氧化钛、氧化铜、 氧化铁、氧化银、氧化铅、氧化钙、氧化镁、氧化锌、氧化锡、氧化铍、氧化锆、氧化铌、氧化铈、 氧化铱、氧化钪、氧化镍、氧化钠、氧化钡、氧化钾、氧化钒、氧化碲、氧化锰、氧化硼、氧化磷、 氧化锗、氧化锇、氧化铼、氧化铂、氧化砷、氧化钽、氧化锂、氧化锶、氧化钇、氧化铪、氧化钨、 氧化钼、氧化铬、氧化锝、氧化铑、氧化钌、氧化钴、氧化钯、氧化镉、氧化汞、氧化铊、氧化镓、 氧化铟、氧化铋、氧化锑、氧化钋、氧化硒、氧化铯、氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、 氧化铽、氧化镝、氧化铒、氧化钬、氧化铥、氧化镱、氧化镥、氧化钆、混合氧化物、它们的混合氧 化物、石榴石、例如Y3Al5O12、Y3Fe2(FeO4)3、Y3Fe5O12、Y4Al2O9、YAlO3、Fe3Al2(SiO4)3、Mg3Al2(SiO4)3、 Mn3Al2(SiO4)3、Ca3Fe2(SiO4)3、Ca3Al2(SiO4)3、Ca3Cr2(SiO4)3、Al5Lu3O12、GAL、GaYAG或它们的混合物。
根据一个实施例,材料丙81包含少量的有机分子,其含量相对于所述无机材料2之元素为 0mole%、1mole%、5mole%、10mole%、15mole%、20mole%、25mole%、30mole%、35mole%、 40mole%、45mole%、50mole%、55mole%、60mole%、65mole%、70mole%、75mole%、80mole%。
根据一个实施例,材料丙81不包含SiO2。
根据一个实施例,材料丙81不会由纯的SiO2,即100%的SiO2。
根据一个实施例,材料丙81不包含玻璃。
根据一个实施例,材料丙81不包含玻璃化的玻璃。
根据一个实施例,材料丙81包含附加的掺杂元素,其中所述之掺杂元素包含但不限于: Cd、S、Se、Zn、In、Te、Hg、Sn、Cu、N、Ga、Sb、Tl、Mo、Pd、Ce、W、Co、Mn、Si、Ge、B、P、 Al、As、Fe、Ti、Zr、Ni、Ca、Na、Ba、K、Mg、Pb、Ag、V、Be、Ir、Sc、Nb、Ta或它们的混合物。 在本实施例中,掺杂元素可以高温下,在粒子1内扩散。它们可以在所述发光粒子1之内部形成纳米团 簇。这些掺杂元素可以限制在加热步骤期间粒子1之特定性质的劣化,和/或如果它是良好的热导体可 传导的多余热量。
根据一个实施例,材料甲11和/或
材料乙21包含少量的附加的杂元素,其含量相对于所述之材料甲11之主要元素为0摩尔%、 1摩尔%、5摩尔%、10摩尔%、15摩尔%、20摩尔%、25摩尔%的、30摩尔%、35摩尔%、40摩尔%、45摩尔%、 或50摩尔%。
根据一个实施例,材料丙81包含Al2O3、SiO2、MgO、ZnO、ZrO2、TiO2、IrO2、SnO2、BaO、BaSO4、BeO、CaO、CeO2、CuO、Cu2O、DyO3、Fe2O3、Fe3O4、GeO2、HfO2、Lu2O3、Nb2O5、Sc2O3、TaO5、TeO2或Y2O3之额外纳米颗粒。这些额外的纳米颗粒,可协助传导排除热量,和/或疏散电荷,和/或散射入 射光。
根据一个实施例,材料丙81包含额外纳米颗粒,相较于珠粒8和/或发光粒子1和/或所述 之至少一个粒子2,其含量之重量比小于或等于100ppm、200ppm、300ppm、400ppm、500ppm以下、600ppm、 700ppm、800ppm、900ppm、1000ppm、1100ppm、1200ppm、1300ppm、1400ppm、1500ppm、1600ppm、 1700ppm、1800ppm、1900ppm、2000ppm、2100ppm、2200ppm、2300ppm、2400ppm、2500ppm、2600 ppm、2700ppm、2800ppm、2900ppm、3000ppm、3100ppm、3200ppm、3300ppm、3400ppm、3500ppm、3600ppm、3700ppm、3800ppm、3900ppm、4000ppm、4100ppm、4200ppm、4300ppm、4400ppm、 4500ppm、4600ppm、4700ppm、4800ppm、4900ppm、5000ppm、5100ppm、5200ppm、5300ppm、 5400ppm、5500ppm、5600ppm、5700ppm、5800ppm、5900ppm、6000ppm、6100ppm、6200ppm、 6300ppm、6400ppm、6500ppm、6600ppm、6700ppm、6800ppm、6900ppm、7000ppm、7100ppm、 7200ppm、7300ppm、7400ppm、7500ppm、7600ppm、7700ppm、7800ppm、7900ppm、8000ppm、 8100ppm、8200ppm、8300ppm、8400ppm、8500ppm、8600ppm、8700ppm、8800ppm、8900ppm、 9000ppm、9100ppm、9200ppm、9300ppm、9400ppm、9500ppm、9600ppm、9700ppm、9800ppm、 9900ppm、10000ppm、10500ppm、11000ppm、11500ppm、12000ppm、12500ppm、13000ppm、13500 ppm、14000ppm、14500ppm、15000ppm、15500ppm、16000ppm、16500ppm、17000ppm、17500ppm、 18000ppm、18500ppm、19000ppm、19500ppm、20000ppm、30000ppm、40000ppm、50000ppm、 60000ppm、70000ppm、80000ppm、90000ppm、100000ppm、110000ppm、120000ppm、130000ppm、 140000ppm、150000ppm、160000ppm、170000ppm、180000ppm、190000ppm、200000ppm、210000 ppm、220000ppm、230000ppm、240000ppm、250000ppm、260000ppm、270000ppm、280000ppm、 290000ppm、300000ppm、310000ppm、320000ppm、330000ppm、340000ppm、350000ppm、360000 ppm、370000ppm、380000ppm、390000ppm、400000ppm、410000ppm、420000ppm、430000ppm、 440000ppm、450000ppm、460000ppm、470000ppm、480000ppm、490000ppm或500000ppm。
根据一个实施例,材料丙81之密度范围从1到10,偏好的材料丙81之密度范围从3至10。
根据一个实施例,材料丙81之密度大于或等于所述之材料甲11之密度。
根据一个实施例,材料丙81之密度大于或等于所述之材料乙21之密度。
根据一个实施例,材料丙81在450纳米的折射率范围从1至5,从1.2到2.6,从1.4到2.0。
根据一个实施例,材料丙81,在450纳米的折射率至少为1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、 1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9或3.0。
根据一个实施例,材料丙81具有与材料乙21相同的折射率。
根据一个实施例,材料丙81具有与材料甲11相同的折射率。
根据一个实施例,材料丙81之折射率与所述之材料甲11之折射率不同。本实施例可造成 更宽的光散射。本实施例还可使其光散射能力随着光波长改变,尤其是相较于发射光的散射而言,更 提升入射光的散射,其中入射光的波长小于发射光的波长。
根据一个实施例,材料丙81之折射率与所述之材料乙21之折射率不同。本实施例可造成 更宽的光散射。本实施例还可使其光散射能力随着光波长改变,尤其是相较于发射光的散射而言,更 提升入射光的散射,其中入射光的波长小于发射光的波长。
根据一个实施例,材料丙81之折射率大于或等于所述之材料甲11之折射率。
根据一个实施例,材料丙81之折射率大于或等于所述之材料乙21之折射率。
根据一个实施例,材料甲11之折射率小于所述之材料乙21之折射率。
根据一个实施例,材料丙81之折射率小于所述之材料甲11之折射率。
根据一个实施例,材料丙81之折射率小于所述之材料乙21之折射率。
根据一个实施例,材料丙81在450纳米处的折射率,与材料甲11和/或材料乙21之折射率 的差异至少为0.02、0.025、0.03、0.035、0.04、0.045、0.05、0.055、0.06、0.065、0.07、0.075、 0.08、0.085、0.09、0.095、0.1、0.11、0.115、0.12、0.125、0.13、0.135、0.14、0.145、0.15、 0.155、0.16、0.165、0.17、0.175、0.18、0.185、0.19、0.195、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、 0.5、0.55、0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、1、1.1、1.15、1.2、1.25、1.3、1.35、 1.4、1.45、1.5、1.55、1.6、1.65、1.7、1.75、1.8、1.85、1.9、1.95或2。
根据一个实施例,材料丙81在450纳米处的折射率,与材料甲11和/或材料乙21之折射率 的差异至少为0.02。
根据一个实施例,材料丙81之作用为至少一种纳米颗粒3之氧化的阻挡层。
根据一个实施例,材料丙81是热传导的。
根据一个实施例,材料丙81在标准条件下的热传导率范围从0.1到450W/(m.K),偏好为1 至200W/(m.K),更偏好为10至150W/(m.K)。
根据一个实施例,材料丙81在标准条件下的热导率具有至少为0.1W/(m.K)、0.2W/(m.K)、 0.3W/(m.K)、0.4W/(m.K)、0.5W/(m.K)、0.6W/(m.K)、0.7W/(m.K)、0.8W/(m.K)、0.9W/(m.K)、 1W/(m.K)、1.1W/(m.K)、1.2W/(m.K)、1.3W/(m.K)、1.4W/(m.K)、1.5W/(m.K)、1.6W/(m.K)、 1.7W/(m.K)、1.8W/(m.K)、1.9W/(m.K)、2W/(m.K)、2.1W/(m.K)、2.2W/(m.K)、2.3W/(m.K)、 2.4W/(m.K)、2.5W/(m.K)、2.6W/(m.K)、2.7W/(m.K)、2.8W/(m.K)、2.9W/(m.K)、3W/(m.K)、 3.1W/(m.K)、3.2W/(m.K)、3.3W/(m.K)、3.4W/(m.K)、3.5W/(m.K)、3.6W/(m.K)、3.7W/(m.K)、 3.8W/(m.K)、3.9W/(m.K)、4W/(m.K)、4.1W/(m.K)、4.2W/(m.K)、4.3W/(m.K)、4.4W/(m.K)、 4.5W/(m.K)、4.6W/(m.K)、4.7W/(m.K)、4.8W/(m.K)、4.9W/(m.K)、5W/(m.K)、5.1W/(m.K)、 5.2W/(m.K)、5.3W/(m.K)、5.4W/(m.K)、5.5W/(m.K)、5.6W/(m.K)、5.7W/(m.K)、5.8W/(m.K)、 5.9W/(m.K)、6W/(m.K)、6.1W/(m.K)、6.2W/(m.K)、6.3W/(m.K)、6.4W/(m.K)、6.5W/(m.K)、 6.6W/(m.K)、6.7W/(m.K)、6.8W/(m.K)、6.9W/(m.K)、7W/(m.K)、7.1W/(m.K)、7.2W/(m.K)、 7.3W/(m.K)、7.4W/(m.K)、7.5W/(m.K)、7.6W/(m.K)、7.7W/(m.K)、7.8W/(m.K)、7.9W/(m.K)、 8W/(m.K)、8.1W/(m.K)、8.2W/(m.K)、8.3W/(m.K)、8.4W/(m.K)、8.5W/(m.K)、8.6W/(m.K)、 8.7W/(m.K)、8.8W/(m.K)、8.9W/(m.K)、9W/(m.K)、9.1W/(m.K)、9.2W/(m.K)、9.3W/(m.K)、 9.4W/(m.K)、9.5W/(m.K)、9.6W/(m.K)、9.7W/(m.K)、9.8W/(m.K)、9.9W/(m.K)、10W/(m.K)、 10.1W/(m.K)、10.2W/(m.K)、10.3W/(m.K)、10.4W/(m.K)、10.5W/(m.K)、10.6W/(m.K)、10.7 W/(m.K)、10.8W/(m.K)、10.9W/(m.K)、11W/(m.K)、11.1W/(m.K)、11.2W/(m.K)、11.3W/(m.K)、 11.4W/(m.K)、11.5W/(m.K)、11.6W/(m.K)、11.7W/(m.K)、11.8W/(m.K)、11.9W/(m.K)、12W/(m.K)、 12.1W/(m.K)、12.2W/(m.K)、12.3W/(m.K)、12.4W/(m.K)、12.5W/(m.K)、12.6W/(m.K)、12.7W/(m.K)、12.8W/(m.K)、12.9W/(m.K)、13W/(m.K)、13.1W/(m.K)、13.2W/(m.K)、 13.3W/(m.K)、13.4W/(m.K)、13.5W/(m.K)、13.6W/(m.K)、13.7W/(m.K)、13.8W/(m.K)、 13.9W/(m.K)、14W/(m.K)、14.1W/(m.K)、14.2W/(m.K)、14.3W/(m.K)、14.4W/(m.K)、 14.5W/(m.K)、14.6W/(m.K)、14.7W/(m.K)、14.8W/(m.K)、14.9W/(m.K)、15W/(m.K)、 15.1W/(m.K)、15.2W/(m.K)、15.3W/(m.K)、15.4W/(m.K)、15.5W/(m.K)、15.6W/(m.K)、 15.7W/(m.K)、15.8W/(m.K)、15.9W/(m.K)、16W/(m.K)、16.1W/(m.K)、16.2W/(m.K)、 16.3W/(m.K)、16.4W/(m.K)、16.5W/(m.K)、16.6W/(m.K)、16.7W/(m.K)、16.8W/(m.K)、 16.9W/(m.K)、17W/(m.K)、17.1W/(m.K)、17.2W/(m.K)、17.3W/(m.K)、17.4W/(m.K)、 17.5W/(m.K)、17.6W/(m.K)、17.7W/(m.K)、17.8W/(m.K)、17.9W/(m.K)、18W/(m.K)、 18.1W/(m.K)、18.2W/(m.K)、18.3W/(m.K)、18.4W/(m.K)、18.5W/(m.K)、18.6W/(m.K)、 18.7W/(m.K)、18.8W/(m.K)、18.9W/(m.K)、19W/(m.K)、19.1W/(m.K)、19.2W/(m.K)、19.3W/(m.K)、19.4W/(m.K)、19.5W/(m.K)、19.6W/(m.K)、19.7W/(m.K)、19.8W/(m.K)、19.9W/(m.K)、20W/(m.K)、20.1W/(m.K)、20.2W/(m.K)、20.3W/(m.K)、20.4W/(m.K)、 20.5W/(m.K)、20.6W/(m.K)、20.7W/(m.K)、20.8W/(m.K)、20.9W/(m.K)、21W/(m.K)、 21.1W/(m.K)、21.2W/(m.K)、21.3W/(m.K)、21.4W/(m.K)、21.5W/(m.K)、21.6W/(m.K)、 21.7W/(m.K)、21.8W/(m.K)、21.9W/(m.K)、22W/(m.K)、22.1W/(m.K)、22.2W/(m.K)、 22.3W/(m.K)、22.4W/(m.K)、22.5W/(m.K)、22.6W/(m.K)、22.7W/(m.K)、22.8W/(m.K)、 22.9W/(m.K)、23W/(m.K)、23.1W/(m.K)、23.2W/(m.K)、23.3W/(m.K)、23.4W/(m.K)、 23.5W/(m.K)、23.6W/(m.K)、23.7W/(m.K)、23.8W/(m.K)、23.9W/(m.K)、24W/(m.K)、 24.1W/(m.K)、24.2W/(m.K)、24.3W/(m.K)、24.4W/(m.K)、24.5W/(m.K)、24.6W/(m.K)、 24.7W/(m.K)、24.8W/(m.K)、24.9W/(m.K)、25W/(m.K)、30W/(m.K)、40W/(m.K)、50W/(m.K)、 60W/(m.K)、70W/(m.K)、80W/(m.K)、90W/(m.K)、100W/(m.K)、110W/(m.K)、120W/(m.K)、 130W/(m.K)、140W/(m.K)、150W/(m.K)、160W/(m.K)、170W/(m.K)、180W/(m.K)、190W/(m.K)、 200W/(m.K)、210W/(m.K)、220W/(m.K)、230W/(m.K)、240W/(m.K)、250W/(m.K)、260W/(m.K)、 270W/(m.K)、280W/(m.K)、290W/(m.K)、300W/(m.K)、310W/(m.K)、320W/(m.K)、330W/(m.K)、 340W/(m.K)、350W/(m.K)、360W/(m.K)、370W/(m.K)、380W/(m.K)、390W/(m.K)、400W/(m.K)、 410W/(m.K)、420W/(m.K)、430W/(m.K)、440W/(m.K)或450W/(m.K)。
根据一个实施例,材料丙81之热传导率可以通过例如通过稳态方法或瞬时的方法测定。
根据一个实施例,材料丙81是不导热的。
根据一个实施例,材料丙81包含耐火材料。
根据一个实施例,材料丙81是电绝缘体。在本实施例中,其电绝缘体的性质,可以避免 因为电子传导,而导致封裝在材料乙21之荧光纳米颗粒之荧光特性的猝灭。在本实施例中,珠粒8可 以表现出相同于纳米颗粒3封裝在同于材料乙21之电绝缘体材料内所表现的特性。
根据一个实施例,材料丙81是导电的。这个实施例是用于在光伏或发光二极管(LED)的珠 粒8之应用是特别有利的。
根据一个实施例,材料丙81在标准条件下的电导率为1×10-20至107S/m,偏好地从1×10-15至5S/m,更偏好为1×10-7至1S/m。
根据一个实施例,材料丙81在标准条件下具有的电导率至少为1×10-20S/m、0.5×10-19 S/m、1×10-19S/m、0.5×10-18S/m、1×10-18S/m、0.5×10-17S/m、1×10-17S/m、0.5×10- 16S/m、1×10-16 S/m、0.5×10-15S/m、1×10-15S/m、0.5×10-14S/m、1×10-14S/m、0.5×10-13S/m、1×10-13S/m、 0.5×10-12S/m、1×10-12S/m、0.5×10-11S/m、1×10-11S/m、0.5×10-10S/m、1×10-10S/m、0.5×10-9 S/m、1×10-9S/m、0.5×10-8S/m、1×10-8S/m、0.5×10-7S/m、1×10-7S/m、0.5×10-6S/m、1×10-6 S/m、0.5×10-5S/m、1×10-5S/m、0.5×10-4S/m、1×10-4S/m、0.5×10-3S/m、1×10-3S/m、0.5×10-2 S/m、1×10-2S/m、0.5×10-1S/m、1×10-1S/m、0.5S/m、1S/m、1.5S/m、2S/m、2.5S/m、3S/m、 3.5S/m、4S/m、4.5S/m、5S/m、5.5S/m、6S/m、6.5S/m、7S/m、7.5S/m、8S/m、8.5S/m、 9S/m、9.5S/m、10S/m、50S/m、102S/m、5×102S/m、103S/m、5×103S/m、104S/m、5×104S/m、 105S/m、5×105S/m、106S/m、5×106S/m或107S/m。
根据一个实施例,材料丙81之导电性可以用例如一个阻抗光谱仪测量。
根据一个实施例,材料丙81是无定形的。
根据一个实施例,材料丙81是结晶的。
根据一个实施例,材料丙81是完全结晶的。
根据一个实施例,材料丙81是部分结晶的。
根据一个实施例,材料丙81是单晶的。
根据一个实施例,材料丙81是多晶的。在本实施方式中,材料丙81包含至少一个晶界。
根据一个实施例,材料丙81是疏水性的。
根据一个实施例,材料丙81是亲水性的。
根据一个实施例,材料丙81是多孔的。
根据一个实施例,材料丙81由布鲁诺-埃梅特-特勒(BET)理论量测氮气的吸附-分离测 定时,在650毫米汞柱或更偏好在700毫米汞柱的条件下,当珠粒8吸附量超过20cm3/g、15cm3/g、10 cm3/g、5cm3/g时,其可被认定是多孔材料。
根据一个实施例,材料丙81之孔隙率的组织可以是六边形、蠕或立方。
根据一个实施例,材料丙81之有组织的孔隙,其孔径至少为1纳米、1.5纳米、2纳米、2.5 纳米、3纳米、3.5纳米、4纳米、4.5纳米、5纳米、5.5纳米、6纳米、6.5纳米、7纳米、7.5纳米、8 纳米、8.5纳米、9纳米、9.5纳米、10纳米、11纳米、12纳米、13纳米、14纳米、15纳米、16纳米、 17纳米、18纳米、19纳米、20纳米、21纳米、22纳米、23纳米、24纳米、25纳米、26纳米、27纳米、 28纳米、29纳米、30纳米、31纳米、32纳米、33纳米、34纳米、35纳米、36纳米、37纳米、38纳米、39纳米、40纳米、41纳米、42纳米、43纳米、44纳米、45纳米、46纳米、47纳米、48纳米、49纳米或 50纳米。
根据一个实施例,材料丙81是无孔的。
根据一个实施例,材料丙81不包含孔或腔。
根据一个实施例,材料丙81由布鲁诺-埃梅特-特勒(BET)理论量测氮气的吸附-分离测 定时,在650毫米汞柱或更偏好在700毫米汞柱的条件下,当珠粒8吸附量低于20cm3/g、15cm3/g、10 cm3/g、5cm3/g时,是被认定为无孔的。
根据一个实施例,材料丙81是可渗透的。在本实施方式中,材料丙81外的分子、气体或 液体是可能渗透进入的。
根据一个实施例,可渗透的材料丙81,其固有针对流体的渗透率高于或等于10- 11cm2、10-10 cm2、10-9cm2、10-8cm2、10-7cm2、10-6cm2、10-5cm2、10-4cm2或10-3cm2。
根据一个实施例,材料丙81是外在分子、气体或液体不可渗透的。在本实施例中,材料 丙81可限制或阻止经由氧分子、臭氧、水和/或高温造成之纳米颗粒3之化学和物理性能的劣化。
根据一个实施例,不可渗透的材料丙81对于流体的渗透率小于或等于10-11cm2、10-12cm2、 10-13cm2、10-14cm2、10-15cm2、10-16cm2、10-17cm2、10-18cm2、10-19cm2、或10-20cm2。
根据一个实施例,材料丙81限制或阻止外在的分子物种或流体(液体或气体)扩散进入 所述之材料丙81。
根据一个实施例,材料丙81是光学透明的,即材料丙81是在200纳米和50微米之间,在200 纳米和10微米之间、200纳米和2500纳米之间、200纳米和2000纳米之间、200纳米和1500纳米之间、 200纳米和1000纳米之间、200纳米和800纳米之间、400纳米和700纳米之间、400纳米和600纳米之间 或400纳米和470纳米之间的波长透明的。在本实施例中,材料丙81不吸收所有的入射光,使纳米颗粒 3吸收部分或所有的入射光,和/或材料丙81不吸收纳米颗粒3所发出的光,使其发出的光可以穿透材 料丙81。
根据一个实施例,材料丙81不是光学透明的,即材料丙81在200纳米和50微米之间,在200 纳米和10微米之间,在200纳米和2500纳米之间、200至2000纳米之间、200纳米和1500纳米之间、200 纳米和1000纳米之间、200和800纳米之间,在400纳米和700纳米之间、400纳米和600纳米之间或400 纳米和470纳米之间的波长会吸收光。在本实施例中,材料丙81可吸收入射光,使纳米颗粒3仅吸收入 射光的一部分,以及/或材料丙81吸收纳米颗粒3所发出的光,使其发出的光仅部分穿透材料丙81。
根据一个实施例,材料丙81在酸性条件下是稳定的,即在pH小于或等于7。在该实施例中, 材料丙81足够坚固以承受该酸性条件,意思是珠粒8之特性在所述之条件下得以保存。
根据一个实施例,材料丙81在碱性条件下是稳定的,即在pH高于7。在该实施例中,材料 丙81足够坚固以承受该碱性条件,意思是珠粒8之特性在所述之条件下得以保存。
根据一个实施例,材料丙81是在各种条件下在物理上和化学上稳定的。在本实施例中, 材料丙81足够坚固以承受珠粒8将经受的条件。
根据一个实施例,材料丙81之物理和化学状态在0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、 60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃的 温度下,且在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个 月、7个月、8个月、9个月、10月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5 年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年9年、9.5年或10年后,是稳定的。在本实施 例中,材料丙81足够坚固以承受到珠粒8将经受的条件。
根据一个实施例,材料丙81之物理和化学状态在0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、 60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或99%的湿度下,且在至少1天、5天、10天、15天、20天、 25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10月、11个月、12个 月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、 8.5年9年、9.5年或10年后,是稳定的。在本实施例中,材料丙81足够坚固以承受到珠粒8将经受的条 件。
根据一个实施例,材料丙81之物理和化学状态在0%、5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、 40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%的氧浓度下,且在至少1天、 5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个 月、10月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、 6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年9年、9.5年或10年后,是稳定的。在本实施例中,材料丙81足够坚 固以承受到珠粒8将经受的条件。
根据一个实施例,材料丙81之物理和化学状态在0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、 60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃的 温度下,在0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或99% 的湿度下,且在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6 个月、7个月、8个月、9个月、10月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5 年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年9年、9.5年或10年后,是稳定的。在本实施 例中,材料丙81足够坚固以承受到珠粒8将经受的条件。
根据一个实施例,材料丙81之物理和化学状态在0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、 60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或99%的湿度下,在0%、5%、10%、15%、20%、25%、30%、 35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%的氧浓度下,且在至 少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个 月、9个月、10月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、 6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年9年、9.5年或10年后,是稳定的。在本实施例中,材料丙81足 够坚固以承受到珠粒8将经受的条件。
根据一个实施例,材料丙81之物理和化学状态在0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、 60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃的 温度下,在0%、5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、 80%、85%、90%、95%或100%的氧浓度下,且在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个 月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10月、11个月、12个月、18个月、2年、 2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年9年、9.5年 或10年后,是稳定的。在本实施例中,材料丙81足够坚固以承受到珠粒8将经受的条件。
根据一个实施例,材料丙81与上文所描述的材料乙21是相同的。
根据一个实施例,材料丙81与上文所描述的材料甲21是不同的。
根据一个实施例,材料丙81与上文所描述的材料乙21是不同的。
根据一个实施例,所述之粒子1不包含涂覆有油脂且被SiO2封裝的纳米颗粒。在在本实施 例中,油脂可以是指脂质,例如,非极性长碳链分子;其具有带电端基磷脂分子;聚合物,例如嵌段 共聚物或共聚物,其中聚合物中的主链或聚合物侧链的部分,其一部分具有长的非极性碳链的结构域; 或包含羧酸盐,硫酸盐,膦酸盐或硫醇的末端官能团的长烃链。
根据一个偏好的实施例中,发光粒子1之实例包含但不限于:封裝且分散在Al2O3、HfO2、 Si0.8Hf0.2O2、ZnS、ZnO、MgO或SiO2之半导体纳米颗粒;封裝且分散在Al2O3、HfO2、Si0.8Hf0.2O2、ZnS、 ZnO、MgO或SiO2之半导体纳米晶体;封裝且分散在Al2O3、HfO2、Si0.8Hf0.2O2、ZnS、ZnO、MgO或SiO2之半导体纳米片;封裝且分散在Al2O3、HfO2、Si0.8Hf0.2O2、ZnS、ZnO、MgO或SiO2之钙钛矿纳米颗粒; 封裝且分散在Al2O3、HfO2、Si0.8Hf0.2O2、ZnS、ZnO、MgO或SiO2之荧光体纳米颗粒;封裝且分散在Al2O3、 HfO2、Si0.8Hf0.2O2、ZnS、ZnO、MgO或SiO2之涂有油脂的纳米片纳米颗粒。在在本实施例中,油脂可以 是指脂质,例如非极性长碳链分子;其具有带电端基磷脂分子;聚合物,例如嵌段共聚物或共聚物, 其中聚合物中的主链或聚合物侧链的部分,其一部分具有长的非极性碳链的结构域;或包含羧酸盐、 硫酸盐、膦酸盐或硫醇的末端官能团的长烃链。
根据一个偏好的实施例中,发光粒子1之实例包含但不限于:CdSe/CdZnS@SiO2@Al2O3、 CdSe/CdZnS@SixCdyZnzOw@Al2O3、CdSe/CdZnS-Au@SiO2@Al2O3、CdSeS/CdZnS@SiO2@Al2O3、 InP/ZnSe/ZnS@SiO2@Al2O3、CdSeS/CdZnS@SiO2@Al2O3、磷光纳米颗粒@SiO2@Al2O3、Fe3O4@SiO2@Al2O3、 InP/ZnS@SiO2@Al2O3、CdSe/CdZnS-Au@SiO2@Al2O3、CdSe/CdS/ZnS@SiO2@Al2O3、CdSe/CdZnS@SiO2@ZnO、 CdSe/CdZnS@SixCdyZnzOw@ZnO、CdSe/CdZnS-Au@SiO2@ZnO、CdSeS/CdZnS@SiO2@ZnO、 InP/ZnSe/ZnS@SiO2@ZnO、CdSeS/CdZnS@SiO2@ZnO、磷光纳米颗粒@SiO2@ZnO、Fe3O4@SiO2@ZnO、 InP/ZnS@SiO2@ZnO、CdSe/CdZnS-Au@SiO2@ZnO、CdSe/CdS/ZnS@SiO2@ZnO、CdSe/CdZnS@SiO2@HfO2、 CdSe/CdZnS@SixCdyZnzOw@HfO2、CdSe/CdZnS-Au@SiO2@HfO2、CdSeS/CdZnS@SiO2@HfO2、 InP/ZnSe/ZnS@SiO2@HfO2、CdSeS/CdZnS@SiO2@HfO2、磷光纳米颗粒@SiO2@HfO2、Fe3O4@SiO2@HfO2、 InP/ZnS@SiO2@HfO2、CdSe/CdZnS-Au@SiO2@HfO2、CdSe/CdS/ZnS@SiO2@HfO2、CdSe/CdZnS@SiO2@MgO、CdSe/CdZnS@SixCdyZnzOw@MgO、CdSe/CdZnS-Au@SiO2@MgO、CdSeS/CdZnS@SiO2@MgO、 InP/ZnSe/ZnS@SiO2@MgO、CdSeS/CdZnS@SiO2@MgO、磷光纳米颗粒@SiO2@MgO、Fe3O4@SiO2@MgO、 InP/ZnS@SiO2@MgO、CdSe/CdZnS-Au@SiO2@MgO、CdSe/CdS/ZnS@SiO2@MgO;CdSe/CdZnS@Al2O3@SiO2、 InP/ZnS@Al2O3@SiO2、CH5N2-PbBr3@Al2O3@SiO2、CdS/ZnS@Al2O3@SiO2、CdSeS/CdZnS@Al2O3@SiO2、 CdSeS/ZnS@Al2O3@SiO2、Fe3O4@Al2O3@SiO2、CdSe/CdZnS-磷光纳米颗粒@Al2O3@SiO2、 CdSe/CdZnS@Al2O3@ZnO、InP/ZnS@Al2O3@ZnO、CH5N2-PbBr3@Al2O3@ZnO、CdS/ZnS@Al2O3@ZnO、 CdSeS/CdZnS@Al2O3@ZnO、CdSeS/ZnS@Al2O3@ZnO、Fe3O4@Al2O3@ZnO、CdSe/CdZnS-磷光纳米颗粒 @Al2O3@ZnO、CdSe/CdZnS@Al2O3@HfO2、InP/ZnS@Al2O3@HfO2、CH5N2-PbBr3@Al2O3@HfO2、CdS/ZnS@Al2O3@HfO2、CdSeS/CdZnS@Al2O3@HfO2、CdSeS/ZnS@Al2O3@HfO2、Fe3O4@Al2O3@HfO2、CdSe/CdZnS-磷光纳米颗粒 @Al2O3@HfO2、CdSe/CdZnS@Al2O3@MgO、InP/ZnS@Al2O3@MgO、CH5N2-PbBr3@Al2O3@MgO、CdS/ZnS@Al2O3@MgO、 CdSeS/CdZnS@Al2O3@MgO、CdSeS/ZnS@Al2O3@MgO、Fe3O4@Al2O3@MgO、CdSe/CdZnS-磷光纳米颗粒 @Al2O3@MgO、CdSe/CdZnS@ZnO@Al2O3、CdSe/CdZnS@ZnO@Al2O3、磷光纳米颗粒@ZnO@Al2O3、 CdSe/CdZnS@ZnO@HfO2、CdSe/CdZnS@ZnO@HfO2、磷光纳米颗粒@ZnO@HfO2、CdSe/CdZnS@ZnO@SiO2、 CdSe/CdZnS@ZnO@SiO2、磷光纳米颗粒@ZnO@SiO2、CdSe/CdZnS@ZnO@MgO、CdSe/CdZnS@ZnO@MgO、磷光 纳米颗粒@ZnO@MgO、磷光纳米颗粒@HfO2@Al2O3、CdSe/CdZnS@HfO2@Al2O3、CdSeS/CdZnS@HfO2@Al2O3、 InP/ZnS@HfO2@Al2O3、CdSeS/CdZnS@HfO2@Al2O3、InP/ZnSe/ZnS@HfO2@Al2O3、CdSe/CdZnS-Fe3O4@HfO2@Al2O3、 磷光纳米颗粒@HfO2@SiO2、CdSe/CdZnS@HfO2@SiO2、CdSeS/CdZnS@HfO2@SiO2、InP/ZnS@HfO2@SiO2、CdSeS/CdZnS@HfO2@SiO2、InP/ZnSe/ZnS@HfO2@SiO2、CdSe/CdZnS-Fe3O4@HfO2@SiO2、磷光纳米颗粒 @HfO2@ZnO、CdSe/CdZnS@HfO2@ZnO、CdSeS/CdZnS@HfO2@ZnO、InP/ZnS@HfO2@ZnO、CdSeS/CdZnS@HfO2@ZnO、 InP/ZnSe/ZnS@HfO2@ZnO、CdSe/CdZnS-Fe3O4@HfO2@ZnO、磷光纳米颗粒@HfO2@MgO、CdSe/CdZnS@HfO2@MgO、 CdSeS/CdZnS@HfO2@MgO、InP/ZnS@HfO2@MgO、CdSeS/CdZnS@HfO2@MgO、InP/ZnSe/ZnS@HfO2@MgO、 CdSe/CdZnS-Fe3O4@HfO2@MgO、InP/GaP/ZnSe/ZnS@Al2O3@HfO2、InP/ZnS/ZnSe/ZnS@Al2O3@HfO2、 CdSe/CdZnS@HfO2@Si0.8Hf0.2O2、CdSe/CdZnS@Al2O3@HfO2、CdSe/CdZnS@Al2O3:SnO2@Al2O3、磷光纳米颗粒 @Al2O3@HfO2 CdSe/CdZnS@HfO2@Al2O3、CdSe/CdZnS@HfO2:SnO2@in Al2O3、磷光纳米颗粒@HfO2@Al2O3、 CdSe/CdZnS@HfO2@SiO2 comprising SnO2 nanoparticles、半导体纳米片@Al2O3@SiO2、半导体纳米片 @HfO2@SiO2、半导体纳米片@Al2O3@SiO2、CdSe/CdZnS@HfO2@SiO2、或它们的混合物;其中磷光纳米颗粒 包含但不限于:钇铝石榴石粒子(YAG、Y3Al5O12)、(Ca,Y)-α-SiAlON:Eu粒子、((Y,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce) 粒子、CaAlSiN3:Eu粒子、基于硫化物的磷光体粒子、PFS:Mn4+粒子(氟硅酸钾)。
根据一个实施例,所述发光粒子1不包含封裝在二氧化钛内的量子点或封裝在二氧化钛内 的半导体纳米晶体。
根据一个实施例,所述发光粒子1在纳米颗粒3与材料甲或材料乙之间,不包含间隔层。
根据一个实施例,所述发光粒子1不包含一个核/壳纳米颗粒,其中所述之核是发光并发 射红色光,以及所述壳是所述纳米颗粒3和材料甲或材料乙之间的间隔层。
根据一个实施例,所述发光粒子1不包含核/壳纳米颗粒和多个纳米颗粒3,其中所述之核 心是发光并发射红色光,以及所述壳是所述纳米颗粒3和材料甲或材料乙之间的间隔层。
根据一个实施例,所述发光粒子1不包含至少一个发光核,一个间隔层,一个封裝层和多 个量子点,其中所述发光核发出红色光,以及所述间隔物层位于所述发光核和材料甲或材料乙之间。
根据一个实施例,所述发光粒子1不包含被间隔层包围,且发射红光的发光核。
根据一个实施例,所述发光粒子1不包含覆盖或围绕发光核的纳米颗粒。
根据一个实施例,所述发光粒子1不包含覆盖或围绕红光发光核的纳米颗粒。
根据一个实施例,所述发光粒子1不包含选自硅酸盐荧光体、铝酸盐荧光体、磷酸盐荧光 体、硫化物荧光体、氮化物荧光体或氮氧化物荧光体组成的或上述两种材料以上组成的发光核;其中 所述发光核被间隔物层覆盖。
本发明的另一个发明对象为发光粒子1,其中所述之发光粒子1为官能化的发光粒子1。
官能化的发光粒子1可将其分散于一主体材料做进一步的使用。
根据一个实施例,主体材料的组成材料可包含基于乙酸盐、碳酸盐、氯化物、柠檬酸盐、 氰化物、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、或硫酸盐的离子晶体。
在某些应用中,例如生物应用,需要粒子被官能化,例如使用生物兼容官能基。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1可被特定的桥接官能基官能化,其中所述特定的桥 接官能基包含但不限于:抗原、类固醇、维生素、药物、半抗原、代谢产物、毒素、环境污染物、氨 基酸、肽、蛋白质、抗体、多醣、核苷酸、核苷、寡核苷酸、补骨脂素、激素、核酸、核酸聚合物、 碳水化合物、脂类、磷脂、脂蛋白、脂多醣、脂质体、亲油性聚合物、合成聚合物、聚合的粒子、生 物细胞、病毒和它们的组合。偏好的肽包含但不限于:神经肽、细胞因子、毒素、蛋白酶底物、和蛋 白激酶底物。偏好的蛋白缀合物包含酶、抗体、凝集素、糖蛋白、组蛋白、白蛋白、脂蛋白、抗生物 素蛋白、链霉蛋白A、蛋白G、藻胆蛋白和其他荧光蛋白质、激素、毒素和生长因子。偏好的核酸聚合 物是单链或多链,天然或合成的DNA或RNA寡核苷酸或DNA/RNA杂交体或结合有不寻常的桥接体,例 如吗啉衍生的磷化物或诸如N-肽核酸(2-氨基乙基)甘氨酸单元,其中所述之核酸包含少于50个核苷 酸,更典型地少于25个核苷酸。本发明的发光粒子1之官能化可以使用本领域中已知的技术制备。
本发明的另一个发明对象涉及发光材料7,其包含至少一个主体材料71和至少一种本发明 的发光粒子1,其特征在于,所述之至少一个发光粒子1分散在所述之至少一种主体材料71中(如所示 在图13A)。
发光材料7可使发光粒子1受到所述至少一种主体材料71对于氧分子,臭氧,水和/或高温 的保护。因此,并非强制需要的在所述发光材料7外,沉积额外的保护层,这样可以节省时间,金钱 和发光的损失。
根据一个实施例,主体材料71包围、封裝和/或覆盖部分或全部的至少一个粒子1。
根据一个实施例,发光材料7进一步可包含多个粒子1。
根据一个实施例,如图18C-D所示,发光材料7包含至少两个主体材料71。在本实施例中, 主体材料可以是不同的或相同的。
根据一个实施例,发光材料7包含多个主体材料71之。
根据一个实施例,所述多个粒子1之均匀地分散在主体材料71上。
根据一个实施例,在主体材料71中,粒子1之装载率至少是0.01%、0.05%、0.1%、0.15%、 0.2%、0.25%、0.3%、0.35%、0.4%、0.45%、0.5%、0.55%、0.6%、0.65%、0.7%、0.75%、0.8%、0.85%、 0.9%、0.95%、1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%、17%、 18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、33%、34%、35%、 36%、37%、38%、39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、50%、51%、52%、53%、 54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、68%、69%、70%、71%、 72%、73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、89%、 90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%。
根据一个实施例,在主体材料71中,粒子1之装载率是小于0.01%、0.05%、0.1%、0.15%、 0.2%、0.25%、0.3%、0.35%、0.4%、0.45%、0.5%、0.55%、0.6%、0.65%、0.7%、0.75%、0.8%、0.85%、 0.9%、0.95%、1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%、17%、 18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、33%、34%、35%、 36%、37%、38%、39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、50%、51%、52%、53%、 54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、68%、69%、70%、71%、 72%、73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、89%、 90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%。
根据一个实施例,分散在主体材料71中,粒子1之填充率至少为0.01%、0.05%、0.1%、0.15%、 0.2%、0.25%、0.3%、0.35%、0.4%、0.45%、0.5%、0.55%、0.6%、0.65%、0.7%、0.75%、0.8%、0.85%、 0.9%、0.95%、1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%、17%、 18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、33%、34%、35%、 36%、37%、38%、39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、50%、51%、52%、53%、 54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、68%、69%、70%、71%、 72%、73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、89%、 90%或95%。
根据一个实施例,分散在主体材料71中,粒子1之填充率小于0.01%、0.05%、0.1%、0.15%、 0.2%、0.25%、0.3%、0.35%、0.4%、0.45%、0.5%、0.55%、0.6%、0.65%、0.7%、0.75%、0.8%、0.85%、 0.9%、0.95%、1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%、17%、 18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、33%、34%、35%、 36%、37%、38%、39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、50%、51%、52%、53%、54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、68%、69%、70%、71%、 72%、73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、89%、 90%或95%。
根据一个实施例,粒子1是彼此相连、相接触的。
根据一个实施例,粒子1之间是不接触,不接触。
根据一个实施例,在相同的主体材料71中,粒子1彼此不接触,不相连。
根据一个实施例,粒子1彼此间被主体材料71分开。
根据一个实施例,该粒子1可以单独通过例如常规显微镜,透射电子显微镜,扫描透射电 子显微镜,扫描电子显微镜或荧光扫描显微术检验、验证。
根据一个实施例,多个粒子1中的每个粒子1与它的相邻的粒子1被一平均最小距离间隔 开。
根据一个实施例,两个粒子1之间的平均最小距离可被控制。
根据一个实施例,在主体材料71中的两个粒子1之间或在一群组的粒子1之间的平均最小 距离至少为1纳米、2纳米、2.5纳米、3纳米、3.5纳米、4纳米、4.5纳米、5纳米、5.5纳米、6纳米、 6.5纳米、7纳米、7.5纳米、8纳米、8.5纳米,为9纳米、9.5纳米、10纳米、10.5纳米、11纳米、11.5 纳米、12纳米、12.5纳米、13纳米、13.5纳米、14纳米、14.5纳米、15纳米、15.5纳米、16纳米、16.5 纳米、17纳米、17.5纳米、18纳米、18.5纳米、19纳米、19.5纳米、20纳米、30纳米、40纳米、50纳 米、60纳米、70纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳 米、170纳米、180纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260 纳米、270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、 600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、 2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、 8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13 微米、13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、 18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、 23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、 28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、 33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、 38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、 43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、 48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、 53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、 58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、 68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、 73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、 78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、 83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、 88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、 93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、 98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、200微米、300微米、400微米、500微米、600微米、 700微米、800微米、900微米或1毫米。
根据一个实施例,在主体材料71中的两个粒子1之间或在一群组的粒子1之间的平均距离 为至少1纳米、1.5纳米、2纳米、2.5纳米、3纳米、3.5纳米、4纳米、4.5纳米、5纳米、5.5纳米、6 纳米、6.5纳米、7纳米、7.5纳米、8纳米、8.5纳米,为9纳米、9.5纳米、10纳米、10.5纳米、11纳 米、11.5纳米、12纳米、12.5纳米、13纳米、13.5纳米、14纳米、14.5纳米、15纳米、15.5纳米、16 纳米、16.5纳米、17纳米、17.5纳米、18纳米、18.5纳米、19纳米、19.5纳米、20纳米、30纳米、40 纳米、50纳米、60纳米、70纳米、80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳 米、160纳米、170纳米、180纳米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250 纳米、260纳米、270纳米、280纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、 550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、 1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4微米、4.5微米、5微米、5.5微米、6微米、6.5微米、7微米、 7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5 微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5 微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5 微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5 微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5 微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5 微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5 微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5 微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5 微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5 微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5 微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5 微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5 微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5 微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5 微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5 微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5 微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5 微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、200微米、300微米、400微米、500微米、 600微米、700微米、800微米、900微米或1毫米。
根据一个实施例,在主体材料71中的两个粒子1之间或在一群组的粒子1之间的平均距离, 可具有之偏差小于或等于0.01%、0.02%、0.03%、0.04%、0.05%、0.06%、0.07%、0.08%、0.09%、0.1%、 0.2%、0.3%、0.4%、0.5%、0.6%、0.7%、0.8%、0.9%、1%、1.1%、1.2%、1.3%、1.4%、1.5%、1.6%、 1.7%、1.8%、1.9%、2%、2.1%、2.2%、2.3%、2.4%、2.5%、2.6%、2.7%、2.8%、2.9%、3%、3.1%、 3.2%、3.3%、3.4%、3.5%、3.6%、3.7%、3.8%、3.9%、4%、4.1%、4.2%、4.3%、4.4%、4.5%、4.6%、 4.7%、4.8%、4.9%、5%、5.1%、5.2%、5.3%、5.4%、5.5%、5.6%、5.7%、5.8%、5.9%、6%、6.1%、6.2%、 6.3%、6.4%、6.5%、6.6%、6.7%、6.8%、6.9%、7%、7.1%、7.2%、7.3%、7.4%、7.5%、7.6%、7.7%、 7.8%、7.9%、8%、8.1%、8.2%、8.3%、8.4%、8.5%、8.6%、8.7%、8.8%、8.9%、9%、9.1%、9.2%、 9.3%、9.4%、9.5%、9.6%、9.7%、9.8%、9.9%或10%。
根据一个实施例,发光材料7不包含光学透明的空隙区域。
根据一个实施例,发光材料7不包含围绕所述至少一个发光粒子1之空隙区域。
根据一个实施例,如图13B所示,发光材料7还包含至少一个粒子,其包含无机材料14和 多个纳米颗粒,其中所述无机材料14,与本发明中的发光粒子中的材料甲11不同。在本实施例中,所 述至少一种粒子,其包含无机材料14是空的,即不包含任何纳米颗粒。
根据一个实施例,发光材料7还包含至少一个粒子,其包含无机材料14和多个纳米颗粒, 其中所述无机材料14,与本发明中的发光粒子中的材料甲11不同。在本实施例中,所述至少一种粒子, 其包含无机材料14是空的,即不包含任何纳米颗粒。
根据一个实施例,发光材料7还包含至少一个粒子,其包含无机材料14,其中所述无机材 料14,是与本发明中的发光粒子中的材料甲11相同的。在本实施例中,所述至少一种粒子,其包含无 机材料14是空的,即不包含任何纳米颗粒。
根据一个实施例,发光材料7还包含至少一个粒子,其包含无机材料14,其中所述无机材 料14,与本发明中的发光粒子中的材料甲11不同。在本实施例中,所述至少一种粒子,其包含无机材 料14是空的,即不包含任何纳米颗粒。
根据一个实施例,发光材料7还包含至少1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、 15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%或95%重量 比率的粒子,其包含无机材料14。
根据一个实施例,所述包含无机材料14之粒子的尺寸与所述至少一个发光粒子1不同。
根据一个实施例,所述包含无机材料14之粒子的尺寸与所述至少一个发光粒子1相同。
根据一个实施例,发光材料7还包含多个纳米颗粒。在本实施方式中,所述纳米颗粒与所 述至少一个发光粒子1中包含的纳米颗粒3不同。
根据一个实施例,发光材料7还包含多个纳米颗粒。在本实施方式中,所述纳米颗粒与所 述至少一个发光粒子1中包含的纳米颗粒3相同。
根据一个实施例,发光材料7还包含至少1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、 15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%或95%重量 比的纳米颗粒,其中,所述纳米颗粒不包含在所述至少一个发光粒子1之内。
根据一个实施例,发光材料7是不含氧气的。
根据一个实施例,发光材料7是不含水。
在另一个实施例中,发光材料7可能包含至少一种溶剂。
在另一个实施例中,发光材料7不包含溶剂。
在另一个实施例中,发光材料7可包含但不限于以下液体:1-甲氧基-2-丙醇、2-吡咯烷 酮、C4至C8 1,2-链烷二醇、脂族或脂环酮、甲基乙基酮、C1-C4链烷醇、例如甲醇、乙醇、甲醇丙醇 或异丙醇、酮、酯、乙二醇或丙二醇、缩醛、丙烯酸类树脂、聚乙酸乙烯酯、聚乙烯醇、聚酰胺树脂、 聚氨酯树脂、环氧树脂的缩水甘油醚、醇酸酯、硝化纤维素、乙基纤维素、羧甲基纤维素钠、醇酸树 脂、马来酸类、纤维素衍生物、甲醛、橡胶树脂、酚醛树脂、乙酸丙酯、乙二醇醚、脂肪烃、乙酸酯、 酯。丙烯酸、纤维素酯、硝基纤维素、改性树脂、烷氧基化醇、2-吡咯烷酮、2-吡咯烷酮的同系物、 乙二醇、水。
根据一个实施例,发光材料7包含的液体占发光材料7之总重量的重量比至少为1%、2%、 3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、 70%、75%、80%、85%、90%或95%。
根据一个实施例,发光材料7还包含分散在主体材料71中的散射粒子。其中散射粒子的实 例包含但不限于:二氧化硅、二氧化锆、氧化锌、氧化镁、氧化锡、二氧化钛、银、金、氧化铝、硫 酸钡、聚四氟乙烯、钛酸钡等。所述散射粒子可帮助增加在发光材料7之内部光散射,以提升光子和 散射粒子之间的相互作用,因而提升光吸收量。
根据一个实施例,发光材料7还包含分散在主体材料71中的热导体粒子。其中热导体粒子 的例子包含但不限于:二氧化硅、二氧化锆、氧化锌、氧化镁、氧化锡、二氧化钛、氧化钙、氧化铝、 钡硫酸盐、聚四氟乙烯、钛酸钡等。在本实施例中,主体材料71之热导率增加。
根据一个实施例,发光材料7可发出包含至少一个发射峰的发射光谱,其中,所述发射峰 之最大发光波长为400纳米到50微米。
根据一个实施例,发光材料7可发出包含至少一个发射峰的发射光谱,其中,所述发射峰 之最大发光波长为400纳米至500纳米。在本实施例中,发光材料7发出蓝色光。
根据一个实施例,发光材料7可发出包含至少一个发射峰的发射光谱,其中,所述发射峰 之最大发光波长范围从500纳米至560纳米,更偏好范围为515纳米至545纳米。在本实施例中,发光材 料7发出绿色光。
根据一个实施例,发光材料7可发出包含至少一个发射峰的发射光谱,其中,所述发射峰 之最大发光波长范围从560纳米至590纳米处。在本实施例中,发光材料7发出黄色光。
根据一个实施例,发光材料7可发出包含至少一个发射峰的发射光谱,其中,所述发射峰 之最大发光波长范围从590纳米至750纳米,更偏好范围为610至650纳米。在本实施例中,发光材料7 发出红色光。
根据一个实施例,发光材料7可发出包含至少一个发射峰的发射光谱,其中,所述发射峰 之最大发光波长范围从750纳米至50微米。在本实施例中,发光材料7发出近红外线、中红外线或红外 光。
根据一个实施例,发光材料7之发射光谱包含至少一个发射峰,其半高宽低于90纳米、80 纳米、70纳米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,发光材料7之发射光谱包含至少一个发射峰,其四分之一峰高宽低于90 纳米、80纳米、70纳米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,发光材料7之光致发光量子效率(PLQY)至少为5%、10%、15%、20%、 25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、99%或100%。
根据一个实施例,发光材料7经过300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、 30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、 43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时之光照射后,其光致发光量子效率 (PLQY)降低的程度小于80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、 1%或0%。
根据一个实施例,光照明由蓝、绿、红或紫外光源提供,例如激光、二极管、荧光灯或 氙弧灯。根据一个实施例,照明的光通量或平均峰值脉冲功率包含在1mW.cm-2和100kW.cm-2,更偏好 10之间mW.cm-2和100W.cm-2之间,并且甚至更偏好10mW.cm-2和30W.cm-2之间。
根据一个实施例,光照明的光通量或平均峰值光通功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100 mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2,5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、 60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、140 W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2-、300W.cm-2、 400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2或 100kW.cm-2。
根据一个实施例,发光材料7经过300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、 30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、 43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时之光照射后,且光照射之光通量或 在平均峰值脉冲功率至少为1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、 10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、 100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、 180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、 800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2或100kW.cm-2时,其光致发光量子效率(PLQY)降低 的程度小于80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7经过300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、 30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、 43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时之光照射后,且光照射之光通量或 在平均峰值脉冲功率至少为1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、 10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、 100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、 180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、 800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2或100kW.cm-2时,其FCE降低的程度小于80%、70%、60%、 50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,所述主体材料71不含氧气。
根据一个实施例,所述主体材料71不含水。
根据一个实施例,主体材料71可限制或防止因氧分子、臭氧、水和/或高温下,造成至少 一种发光粒子1之化学和物理性质的劣化。
根据一个实施例,所述主体材料71在200纳米和50微米之间、200纳米和10微米之间、200 纳米和2500纳米之间、200至2000纳米之间、200纳米和1500纳米之间、200纳米和1000纳米之间、200 纳米和800纳米之间、400和700纳米之间、400纳米和600纳米之间或400纳米与470纳米之间的波长是 光学透明的。
根据一个实施例,主体材料71在450纳米的折射率的范围为从1.0至3.0,从1.2到2.6,从 1.4到2.0。
根据一个实施例,主体材料71在450纳米的折射率至少为1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9或3.0。
根据一个实施例,主体材料71之折射率,与至少一个发光粒子1包含的材料甲11之折射率 不同。本实施例可造成更宽的光散射。本实施例还可使其光散射能力随着光波长改变,尤其是相较于 发射光的散射而言,更提升入射光的散射,其中入射光的波长小于发射光的波长。
根据一个实施例,主体材料71之折射率,与至少一个发光粒子1包含的材料甲11之折射率 或与发光粒子1本身的折射率,其差异至少为0.02、0.025、0.03、0.035、0.04、0.045、0.05%、0.055、 0.06、0.065、0.07、0.075、0.08、0.085、0.09、0.095、0.1、0.11、0.115、0.12、0.125、0.13、 0.135、0.14、0.145、0.15、0.155、0.16、0.165、0.17、0.175、0.18、0.185、0.19、0.195、0.2、 0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、1、1.1、 1.15、1.2、1.25、1.3、1.35、1.4、1.45、1.5、1.55、1.6、1.65、1.7、1.75、1.8、1.85、1.9、 1.95或2。
根据一个实施例,主体材料71之折射率,与至少一个发光粒子1包含的材料甲11之折射率 的差异范围从0.02到2、从0.02至1.5、从0.03至1.5、从0.04至1.5、从0.05至1.5、从0.02至1.2、从 0.03至1.2、从0.04至1.2、从0.05至1.2、从0.05至1、从0.1至1、为0.2至1从0.3到1、为0.5至1、从 0.05至2、从0.1至2、从0.2到2、从0.3至2或0.5至2。
折射率的差在450纳米处进行测定。
根据一个实施例,主体材料71之折射率大于或等于所述之材料甲11之折射率。
根据一个实施例,主体材料71之折射率小于材料甲11之折射率。
根据一个实施例,主体材料71之折射率,与至少一个发光粒子1包含的材料乙11之折射率 或与发光粒子1本身的折射率,其差异至少为0.02、0.025、0.03、0.035、0.04、0.045、0.05%、0.055、 0.06、0.065、0.07、0.075、0.08、0.085、0.09、0.095、0.1、0.11、0.115、0.12、0.125、0.13、 0.135、0.14、0.145、0.15、0.155、0.16、0.165、0.17、0.175、0.18、0.185、0.19、0.195、0.2、 0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、1、1.1、 1.15、1.2、1.25、1.3、1.35、1.4、1.45、1.5、1.55、1.6、1.65、1.7、1.75、1.8、1.85、1.9、 1.95或2。
根据一个实施例,主体材料71之折射率大于或等于所述之材料乙11之折射率。
根据一个实施例,主体材料71之折射率小于材料乙11之折射率。
根据一个实施例,在主体材料71中的至少一个发光粒子1可散射光。
根据一个实施例,发光材料7具有范围从1%到100%的雾度。
根据一个实施例,发光材料7之雾度至少为1%、2%、3%、4%、5%、10%、15%、20%、25%、 30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%。
雾度的计算,是当与一个光源照射材料时,在视角内穿透的光与所有穿透的光之间光强 度的比率。
根据一个实施例,所使用来测量雾度的视野角度范围从0°至20°。
根据一个实施例,用来测量雾度的视野角度为至少0°、1°、2°、3°、4°、5°、6°、 7°、8°、9°、10°、11°、12°、13°、14°、15°、16°、17°、18°、19°或20°。
根据一个实施例,在主体材料71中的至少一个发光粒子1被用作波导。在本实施例中,所 述至少一个发光粒子1之折射率比主体材料71之折射率高。
根据一个实施例,所述发光粒子1具有球形形状。球形形状可使的光在发光粒子1内循环 而不离开所述发光粒子1,因此可作为波导来使用。球形形状可使得光具有回音壁波模式。此外,完 美的球形可避免在不同角度上光散射的强度的不均匀。
根据一个实施例,在主体材料71中的至少一个发光粒子1,其作用为能使得光在所述发光 粒子1内做多重反射。
根据一个实施例,主体材料71之折射率,与至少一个发光粒子1包含的无机材料2之折射 率是相同的。在本实施例中,可避免光被散射。
根据一个实施例,主体材料71是热绝缘体。
根据一个实施例,主体材料71是热导体。根据一个实施例,主体材料71在标准条件下的 热传导率范围从0.1到450W/(m.K),偏好为1至200W/(m.K),更偏好为10至150W/(m.K)。
根据一个实施例,主体材料71在标准条件下的热导率具有至少为0.1W/(m.K)、0.2W/(m.K)、0.3W/(m.K)、0.4W/(m.K)、0.5W/(m.K)、0.6W/(m.K)、0.7W/(m.K)、0.8W/(m.K)、0.9W/(m.K)、1W/(m.K)、1.1W/(m.K)、1.2W/(m.K)、1.3W/(m.K)、1.4W/(m.K)、1.5W/(m.K)、1.6W/(m.K)、1.7W/(m.K)、1.8W/(m.K)、1.9W/(m.K)、2W/(m.K)、2.1W/(m.K)、2.2W/(m.K)、2.3W/(m.K)、2.4W/(m.K)、2.5W/(m.K)、2.6W/(m.K)、2.7W/(m.K)、2.8W/(m.K)、2.9W/(m.K)、3W/(m.K)、3.1W/(m.K)、3.2W/(m.K)、3.3W/(m.K)、3.4W/(m.K)、3.5W/(m.K)、3.6W/(m.K)、3.7W/(m.K)、3.8W/(m.K)、3.9W/(m.K)、4W/(m.K)、4.1W/(m.K)、4.2W/(m.K)、4.3W/(m.K)、4.4W/(m.K)、4.5W/(m.K)、4.6W/(m.K)、4.7W/(m.K)、4.8W/(m.K)、4.9W/(m.K)、5W/(m.K)、5.1W/(m.K)、5.2W/(m.K)、5.3W/(m.K)、5.4W/(m.K)、5.5W/(m.K)、5.6W/(m.K)、5.7W/(m.K)、5.8W/(m.K)、5.9W/(m.K)、6W/(m.K)、6.1W/(m.K)、6.2W/(m.K)、6.3W/(m.K)、6.4W/(m.K)、6.5W/(m.K)、6.6W/(m.K)、6.7W/(m.K)、6.8W/(m.K)、6.9W/(m.K)、7W/(m.K)、7.1W/(m.K)、7.2W/(m.K)、7.3W/(m.K)、7.4W/(m.K)、7.5W/(m.K)、7.6W/(m.K)、7.7W/(m.K)、7.8W/(m.K)、7.9W/(m.K)、8W/(m.K)、8.1W/(m.K)、8.2W/(m.K)、8.3W/(m.K)、8.4W/(m.K)、8.5W/(m.K)、8.6W/(m.K)、8.7W/(m.K)、8.8W/(m.K)、8.9W/(m.K)、9W/(m.K)、9.1W/(m.K)、9.2W/(m.K)、9.3W/(m.K)、9.4W/(m.K)、9.5W/(m.K)、9.6W/(m.K)、9.7W/(m.K)、9.8W/(m.K)、9.9W/(m.K)、10W/(m.K)、10.1W/(m.K)、10.2W/(m.K)、10.3W/(m.K)、10.4W/(m.K)、10.5W/(m.K)、10.6W/(m.K)、 10.7W/(m.K)、10.8W/(m.K)、10.9W/(m.K)、11W/(m.K)、11.1W/(m.K)、11.2W/(m.K)、11.3W/(m.K)、 11.4W/(m.K)、11.5W/(m.K)、11.6W/(m.K)、11.7W/(m.K)、11.8W/(m.K)、11.9W/(m.K)、12W/(m.K)、12.1W/(m.K)、12.2W/(m.K)、12.3W/(m.K)、12.4W/(m.K)、12.5W/(m.K)、12.6W/(m.K)、 12.7W/(m.K)、12.8W/(m.K)、12.9W/(m.K)、13W/(m.K)、13.1W/(m.K)、13.2W/(m.K)、 13.3W/(m.K)、13.4W/(m.K)、13.5W/(m.K)、13.6W/(m.K)、13.7W/(m.K)、13.8W/(m.K)、 13.9W/(m.K)、14W/(m.K)、14.1W/(m.K)、14.2W/(m.K)、14.3W/(m.K)、14.4W/(m.K)、 14.5W/(m.K)、14.6W/(m.K)、14.7W/(m.K)、14.8W/(m.K)、14.9W/(m.K)、15W/(m.K)、15.1W/(m.K)、15.2W/(m.K)、15.3W/(m.K)、15.4W/(m.K)、15.5W/(m.K)、15.6W/(m.K)、15.7W/(m.K)、15.8W/(m.K)、15.9W/(m.K)、16W/(m.K)、16.1W/(m.K)、16.2W/(m.K)、 16.3W/(m.K)、16.4W/(m.K)、16.5W/(m.K)、16.6W/(m.K)、16.7W/(m.K)、16.8W/(m.K)、 16.9W/(m.K)、17W/(m.K)、17.1W/(m.K)、17.2W/(m.K)、17.3W/(m.K)、17.4W/(m.K)、 17.5W/(m.K)、17.6W/(m.K)、17.7W/(m.K)、17.8W/(m.K)、17.9W/(m.K)、18W/(m.K)、 18.1W/(m.K)、18.2W/(m.K)、18.3W/(m.K)、18.4W/(m.K)、18.5W/(m.K)、18.6W/(m.K)、 18.7W/(m.K)、18.8W/(m.K)、18.9W/(m.K)、19W/(m.K)、19.1W/(m.K)、19.2W/(m.K)、 19.3W/(m.K)、19.4W/(m.K)、19.5W/(m.K)、19.6W/(m.K)、19.7W/(m.K)、19.8W/(m.K)、 19.9W/(m.K)、20W/(m.K)、20.1W/(m.K)、20.2W/(m.K)、20.3W/(m.K)、20.4W/(m.K)、 20.5W/(m.K)、20.6W/(m.K)、20.7W/(m.K)、20.8W/(m.K)、20.9W/(m.K)、21W/(m.K)、 21.1W/(m.K)、21.2W/(m.K)、21.3W/(m.K)、21.4W/(m.K)、21.5W/(m.K)、21.6W/(m.K)、 21.7W/(m.K)、21.8W/(m.K)、21.9W/(m.K)、22W/(m.K)、22.1W/(m.K)、22.2W/(m.K)、 22.3W/(m.K)、22.4W/(m.K)、22.5W/(m.K)、22.6W/(m.K)、22.7W/(m.K)、22.8W/(m.K)、 22.9W/(m.K)、23W/(m.K)、23.1W/(m.K)、23.2W/(m.K)、23.3W/(m.K)、23.4W/(m.K)、 23.5W/(m.K)、23.6W/(m.K)、23.7W/(m.K)、23.8W/(m.K)、23.9W/(m.K)、24W/(m.K)、 24.1W/(m.K)、24.2W/(m.K)、24.3W/(m.K)、24.4W/(m.K)、24.5W/(m.K)、24.6W/(m.K)、 24.7W/(m.K)、24.8W/(m.K)、24.9W/(m.K)、25W/(m.K)、30W/(m.K)、40W/(m.K)、50W/(m.K)、 60W/(m.K)、70W/(m.K)、80W/(m.K)、90W/(m.K)、100W/(m.K)、110W/(m.K)、120W/(m.K)、 130W/(m.K)、140W/(m.K)、150W/(m.K)、160W/(m.K)、170W/(m.K)、180W/(m.K)、190W/(m.K)、 200W/(m.K)、210W/(m.K)、220W/(m.K)、230W/(m.K)、240W/(m.K)、250W/(m.K)、260W/(m.K)、 270W/(m.K)、280W/(m.K)、290W/(m.K)、300W/(m.K)、310W/(m.K)、320W/(m.K)、330W/(m.K)、 340W/(m.K)、350W/(m.K)、360W/(m.K)、370W/(m.K)、380W/(m.K)、390W/(m.K)、400W/(m.K)、 410W/(m.K)、420W/(m.K)、430W/(m.K)、440W/(m.K)或450W/(m.K)。
根据一个实施例,主体材料71是电绝缘体。
根据一个实施例,主体材料71是导电的。
根据一个实施例,主体材料71在标准条件下的电导率为为1×10-20至107S/m,偏好从 1×10-15至5S/m,更偏好为1×10-7至1S/m。
根据一个实施例,主体材料71具有在标准条件下的电导率为至少1×10-20S/m、0.5×10-19 S/m、1×10-19S/m、0.5×10-18S/m、1×10-18S/m,0.5×10-17S/m、1×10-17S/m、0.5×10-16S/m、1×10-16 S/m、0.5×10-15S/m、1×10-15S/m,0.5×10-14S/m、1×10-14S/m、0.5×10- 13S/m、1×10-13S/m、0.5×10-12 S/m、1×10-12S/m,0.5×10-11S/m、1×10-11S/m、0.5×10-10S/m、1×10-10S/m、0.5×10-9S/m、1×10-9 S/m、0.5×10-8S/m、1×10-8S/m、0.5×10-7S/m、1×10-7S/m、0.5×10-6S/m、1×10-6S/m、0.5×10-5 S/m、1×10-5S/m、0.5×10-4S/m、1×10-4S/m、0.5×10-3S/m、1×10-3S/m、0.5×10-2S/m、1×10-2 S/m、0.5×10-1S/m、1×10-1S/m、0.5S/m、1S/m、1.5S/m、2S/m、2.5S/m、3S/m、3.5S/m、 4S/m、4.5S/m、5S/m、5.5S/m、6S/m、6.5S/m、7S/m、7.5S/m、8S/m、8.5S/m、9S/m、 9.5S/m、10S/m、50S/m、102S/m、5×102S/m、103S/m、5×103S/m、104S/m、5×104S/m、105S/m、 5×105S/m、106S/m、5×106S/m或107S/m.。
根据一个实施例,主体材料71之导电性可以例如用一个阻抗频谱仪测量。
根据一个实施例,主体材料71可以被固化成的膜的形状,由此制备至少一个膜。
根据一个实施例,所述主体材料71是聚合物的。
根据一个实施例,所述主体材料71包含如下文所述之有机材料。
根据一个实施例,所述主体材料71包含如下文所述之有机聚合物。
根据一个实施例,主体材料71可以通过加热它和/或通过将其暴露于UV光而聚合。
根据一个实施例,聚合物主体材料71包含但不限于:基于硅酮的聚合物、聚二甲基硅氧 烷(PDMS)、聚对苯二甲酸乙酯、聚酯、聚丙烯酸酯、聚碳酸酯、聚(乙烯醇)、聚乙烯吡咯烷酮、聚 乙烯吡啶、多醣、聚(乙二醇)、蜜胺树脂、酚醛树脂、烷基树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂、马来树 脂、聚酰胺树脂、烷基树脂、马来酸树脂、萜烯树脂、丙烯酸类树脂或丙烯酸酯系树脂如PMMA、共聚 物形成树脂、共聚物、嵌段共聚物、其包含UV引发剂或热引发剂或它们的混合物的聚合性单体。
根据一个实施例,聚合物主体材料71包含但不限于:热固性树脂、光敏树脂、光致抗蚀 剂树脂、光固化性树脂或干燥固化性树脂。热固性树脂和光固化性树脂,分别使用热和光进行固化。 为了使用干硬化的树脂,至少一个发光粒子1被分散在包含树脂的溶剂中,并通过将热使树脂固化。
然而,当使用干燥固化树脂的原料的组成,发光材料7组成物与发光材料7之原料相同。 当使用干燥固化树脂,发光材料7组成物可与发光材料7之原料组成不同。当使用热干燥固化树脂,其 中的溶剂是部分蒸发的。因此,发光粒子1之在发光材料7之原料的体积比,可大于发光材料7内的发 光粒子1之体积比。在加热后,发光材料的体积可能会缩小。
当树脂固化,会引起体积收缩。根据一个实施例,对一个是由热固性树脂或光固化性树 脂引起的收缩,至少为2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、15%或20%。根据一个实施例,干燥 固化树脂的收缩比率至少为0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%、0.6%、0.7%、0.8%、0.9%、1%、1.5%、 2%、2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、15% 或20%。该树脂的收缩可导致发光粒子1之移动,这可能是在降低发光粒子1在发光材料7中之分散度。 然而,本发明的一实施例可以通过引入其它的粒子在所述之发光材料7中,以防止的发光粒子1之移动, 保持其高分散性。
根据一个实施例,主体材料71可以是可聚合的制剂,其可包含单体、低聚物、聚合物或 它们的混合物。
根据一个实施例,可聚合的制剂还可以包含交联剂,散射剂,光引发剂或热引发剂。
根据一个实施例,可聚合的制剂的组成包含但不限于以下的单体、低聚物或聚合物:甲 基丙烯酸烷基酯或丙烯酸烷基酯、如丙烯酸、甲基丙烯酸、巴豆酸、丙烯腈、丙烯酸酯与甲氧基、乙 氧基、丙氧基取代的、例如丁氧基和类似的衍生物、甲基丙烯酸酯、乙基丙烯酸酯、丙烯酸丙酯、丙 烯酸丁酯、丙烯酸异丁酯、丙烯酸月桂酯、丙烯酸降冰片酯、2-乙基己酯、丙烯酸2-羟基乙酯、丙烯 酸4-羟丁基酯、丙烯酸芐酯、丙烯酸苯丙烯酸酯、丙烯酸异冰片酯、羟丙基丙烯酸酯、氟化丙烯酸单 体、氯化丙烯酸类单体、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸异丁酯、2- 乙基己基甲基丙烯酸酯、2-羟乙基甲基丙烯酸酯、4-羟丁基甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸芐酯、甲基丙 烯酸苯酯、甲基丙烯酸月桂酯、降冰片基甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸异冰片酯、甲基丙烯酸羟丙酯、 氟化甲基丙烯酸单体、氯化甲基丙烯酸类单体、烷基巴豆酸酯、烯丙基巴豆酸酯、甲基丙烯酸缩水甘 油酯和相关的酯类。
在另一个实施例中,可聚合的制剂的组成包含,但不限于以下的单体,低聚物或聚合物: 烷基丙烯酰胺或甲基丙烯酰胺的烷基、如丙烯酰胺、烷基丙烯酰胺、N-叔丁基丙烯酰胺、双丙酮丙烯 酰胺、N,N-二乙基丙烯酰胺、N-异丁氧基甲基)丙烯酰胺、N-(3-甲氧基丙基)丙烯酰胺、N-对甲氧 基苯乙酸乙酯、N-乙基丙烯酰胺、N-羟乙基丙烯酰胺、N-(异丁氧基甲基)丙烯酰胺、N-异丙基丙烯 酰胺、N-(3-甲氧基丙基)丙烯酰胺、N-苯基丙烯酰胺、N-[三(羟甲基)甲基]丙烯酰胺、N,N-二 乙基、N,N'-二苯甲基丙烯酰胺、N-[3-(二甲氨基)丙基]甲基丙烯酰胺、N-(羟甲基)丙烯酰胺、 2-羟丙基甲基丙烯酰胺、N-异丙基甲基丙烯、甲基丙烯酰胺、N-(三苯甲基)甲基丙烯酰胺、聚异丙 基丙烯酰胺)、聚(乙烯二氧噻吩)/聚(苯乙烯磺酸)(PEDOT/PSS)、聚苯胺/樟脑磺酸的水溶液(PANI /CSA)、PTPDES、Et-PIT-DEK、PPBA、和类似的衍生物。
根据一个实施例,可聚合的制剂组成包含但不限于:从α-烯烃,二烯类制成的单体、低 聚物或聚合物,如丁二烯和氯丁二烯;苯乙烯,α-甲基苯乙烯和类似物;杂原子取代的α-烯烃,例 如,乙酸乙烯酯,例如乙烯基烷基醚、乙基乙烯基醚、乙烯基三甲基硅烷、氯乙烯、四氟乙烯、氯三 氟、例如、环戊烯、环己烯、环庚烯、环辛烯环和多环烯烃化合物,和环状衍生物(包含至20个碳的 长碳链);多环衍生物,例如,降冰片烯和类似衍生物(包含至20个碳的长碳链);例如,2个循环乙 烯基醚、3-二氢呋喃、3,4-二氢吡喃和类似的衍生物;例如烯丙基醇衍生物、碳酸乙烯基亚乙酯,
根据一个实施例,交联剂的实例包含但不限于:二丙烯酸酯、三丙烯酸酯、四丙烯酸酯、 二甲基丙烯酸酯、三甲基丙烯酸酯和四甲基丙烯酸酯单体之衍生物和类似物。交联剂的另一个例子包 含但不限于:从二或三官能单体如甲基丙烯酸烯丙酯、马来酸二烯丙酯、1,3-丁二醇二甲基丙烯酸酯、 1,4-丁二醇二甲基、1,6-二醇二甲基、三丙烯酸季戊四醇酯、三丙烯酸三羟甲基丙烷、乙二醇二甲基 丙烯酸酯、三乙二醇二甲基丙烯酸酯、N,N-亚甲基双(丙烯酰胺)、N,N'-六亚甲基双(甲基丙烯酰胺)、 和二乙烯基苯的单体、低聚物或聚合物制成。
根据一个实施例,可聚合的制剂还可以包含散射粒子。散射粒子的实例包含但不限于: 二氧化硅、二氧化锆、氧化锌、氧化镁、氧化锡、二氧化钛、银、金、氧化铝、硫酸钡、聚四氟乙烯、 钛酸钡等。
根据一个实施例,可聚合的制剂可以进一步包含热导体。热导体的实例包含但不限于: 二氧化硅、二氧化锆、氧化锌、氧化镁、氧化锡、二氧化钛、氧化钙、氧化铝、硫酸钡、聚四氟乙烯、 钛酸钡等。在本实施例中,主体材料71之热导率增加。
根据一个实施例,可聚合的制剂可进一步包含光引发剂。光引发剂的实例包含但不限于: α-羟基酮、苯基乙醛酸、芐基二甲基缩酮、α氨基酮、单酰基氧化、双酰基膦氧化物、氧化膦、二 苯甲酮及其衍生物、聚乙烯肉桂酸酯、金属茂或碘鎓盐的衍生物和类似物。光引发剂的另一个例子包 含Irgacure光引发剂和光引发剂,等等。
根据一个实施例,可聚合的制剂还可以包含热引发剂。热引发剂的实例包含但不限于: 过氧化化合物、偶氮化合物如偶氮二异丁腈(AIBN)和4,4-偶氮双(4-氰基戊酸)、钾和过硫酸铵、 过氧化叔丁基、过氧化苯甲酰等。
根据一个实施例,聚合物主体材料71可以是由以下材料聚合的固体:甲基丙烯酸烷基酯 或丙烯酸烷基酯、如丙烯酸、甲基丙烯酸、巴豆酸、丙烯腈、以甲氧基、乙氧基、丙氧基、丁氧基取 代的丙烯酸酯,和类似的衍生物例如,丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸 异丁酯、丙烯酸月桂酯、丙烯酸降冰片酯、丙烯酸2-乙基己酯、丙烯酸2-羟乙酯、丙烯酸4-羟丁酯、 丙烯酸芐酯、丙烯酸苯酯、丙烯酸异冰片酯、丙烯酸羟丙基酯、氟化丙烯酸单体、氯化丙烯酸类单体、 甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、正丁基甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸异丁酯、2-乙基己基甲基丙烯酸酯、 2-羟乙基甲基丙烯酸酯、4-羟丁基甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸芐酯、甲基丙烯酸苯酯、甲基丙烯酸月 桂酯、降冰片基甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸异冰片酯、甲基丙烯酸羟丙酯、氟化甲基丙烯酸单体、氯 化甲基丙烯酸类单体、烷基巴豆酸酯、烯丙基巴豆酸酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯和相关的酯。
根据一个实施例,聚合物主体材料71可以是从由聚固体以下材料制成的聚合固体:烷基 丙烯酰胺或甲基丙烯酰胺的烷基,如丙烯酰胺、烷基丙烯酰胺、N-叔丁基丙烯酰胺、双丙酮丙烯酰胺、 N,N-二乙基丙烯酰胺、N-异丁氧基甲基)丙烯酰胺、N-(3-甲氧基丙基)丙烯酰胺、N-对甲氧基苯乙 酸乙酯、N-乙基丙烯酰胺、N-羟乙基丙烯酰胺、N-(异丁氧基甲基)丙烯酰胺、N-异丙基丙烯酰胺、 N-(3-甲氧基丙基)丙烯酰胺、N-苯基丙烯酰胺、N-[三(羟甲基)甲基]丙烯酰胺、N,N-二乙基、 N,N'-二苯甲基丙烯酰胺、N-[3-(二甲氨基)丙基]甲基丙烯酰胺、N-(羟甲基)丙烯酰胺、2-羟丙 基甲基丙烯酰胺、N-异丙基甲基丙烯、甲基丙烯酰胺、N-(三苯甲基)甲基丙烯酰胺、聚异丙基丙烯 酰胺)、聚(乙烯二氧噻吩)/聚(苯乙烯磺酸)(PEDOT/PSS)、聚苯胺/樟脑磺酸的水溶液(PANI/ CSA)、PTPDES、Et-PIT-DEK、PPBA、和类似的衍生物。
根据一个实施例,聚合物主体材料71可以是由以下材料制成的聚合固体:α-烯烃、二烯 类、如丁二烯和氯丁二烯、苯乙烯、α-甲基苯乙烯和类似物;杂原子取代的α-烯烃类,例如乙酸乙 烯酯、乙烯基烷基醚、乙基乙烯基醚、乙烯基三甲基硅烷、氯乙烯、四氟乙烯、氯三氟、和环烯烃化 合物,例如环戊烯、环己烯、环庚烯、环辛烯环、及环状衍生物(包含至20个碳的长碳链);多环衍 生物,例如,降冰片烯、和类似衍生物(包含至20个碳的长碳链)、例如,环乙烯基醚类、例如2,3- 二氢呋喃、3,4-二氢吡喃、和类似的衍生物、烯丙基醇衍生物,例如乙烯基碳酸亚乙酯类,例如马来 酸和富马酸的化合物,
根据一个实施例,聚合物主体材料71可以是聚甲基丙烯酸甲酯、聚(甲基丙烯酸月桂酯)、 乙二醇化聚(对苯二甲酸乙二醇酯)、聚(马来酸酐-十八烯)或它们的混合物。
在另一个实施例中,发光材料7可进一步包含至少一种溶剂。根据本实施例,溶剂是一个 可使本发明所述之发光粒子1和聚合物主体材料71之溶解,例如,戊烷、己烷、庚烷、1,2-己二醇、 1,5-戊二醇、环己烷、石油醚、甲苯、苯、二甲苯、氯苯、四氯化碳、氯仿、二氯甲烷、1,2-二氯乙 烷、THF(四氢呋喃)、乙腈、丙酮、乙醇、甲醇、乙酸乙酯、乙二醇、二甘醇二甲醚(二乙二醇二甲 醚)、乙醚、DME(1,2-二甲氧基-乙烷、甘醇二甲醚)、DMF(二甲基甲酰胺)、NMF(N-甲基甲酰胺)、 FA(甲酰胺)、DMSO(二甲亚砜)、1,4-二恶烷、三乙胺、烷氧基醇、烷基醇、烷基苯、烷基苯甲酸酯,
根据一个实施例,发光材料7包含如上文所描述的至少两种溶剂。在本实施例中,溶剂是 可混溶在一起。
根据一个实施例,发光材料7包含如上文所描述的共混物的溶剂。在本实施例中,溶剂是 可混溶在一起。
根据一个实施例,发光材料7包含如上文所描述的多个溶剂。在本实施例中,溶剂是可混 溶在一起。
根据一个实施例,包含在发光材料7之溶剂是与水混溶。
在另一个实施例中,发光材料7包含的共混物溶剂例如:溶剂的混合物,例如:苯甲醇和 丁苯的混合物、苯甲醇和苯甲醚的混合物、苯甲醇和均三甲苯的混合物、丁苯和茴香醚的混合物、丁 苯和均三甲苯的混合物、茴香醚和均三甲苯的混合物、十二烷基苯和顺式十氢萘的混合物、十二烷基 苯和苯甲醇的混合物、十二烷基苯和丁基苯的混合物、十二烷基苯和茴香醚的混合物、十二烷基苯和 均三甲苯的混合物、顺式十氢化萘和苯甲醇的混合物、顺式十氢化萘和丁基苯的混合物、顺式十氢化 萘和茴香醚的混合物、顺式十氢化萘和均三甲苯的混合物、反式十氢化萘和苯甲醇的混合物、反式十 氢化萘和丁基苯的混合物、反式十氢化萘和苯甲醚的混合物、反式十氢化萘和均三甲苯的混合物、甲 基吡咯烷酮和苯甲醚的混合物、苯甲酸甲酯和苯甲醚的混合物、甲基吡咯烷酮和甲基萘的混合物、甲 基吡咯烷酮和甲氧基丙醇的混合物、甲基吡咯烷酮和苯氧基乙醇的混合物、甲基吡咯烷酮和辛基戊酸 的混合物、甲基吡咯烷酮和反式十氢萘的混合物、甲基吡咯烷酮和均三甲苯的混合物、甲基吡咯烷酮 和丁基苯的混合物、甲基吡咯烷酮和十二烷基苯的混合物、甲基吡咯烷酮和苯甲醇的混合物、茴香醚 和甲基萘的混合物、苯甲醚和甲氧基丙醇的混合物、茴香醚和苯氧基乙醇的混合物、苯甲醚和辛基戊 酸酯的混合物、甲基苯甲酸酯和甲基萘的混合物、苯甲酸甲酯和甲氧基丙醇的混合物、苯甲酸甲酯和 苯氧基乙醇的混合物、苯甲酸甲酯和辛酸戊酯的混合物、苯甲酸甲酯和顺式萘烷的混合物、苯甲酸甲 酯和反式萘烷的混合物、甲基苯甲酸酯和均三甲苯的混合物、苯甲酸甲酯和丁基苯的混合物、苯甲酸 甲酯和十二烷基苯的混合物、苯甲酸甲酯和芐基氯的混合物甲醇萘和甲氧基丙醇的混合物、甲基萘和 苯氧基乙醇的混合物、甲基萘和辛基戊酸酯的混合物、甲基萘和顺式-十氢化萘的混合物、甲基萘和 反式-十氢萘的混合物、甲基萘与均三甲苯的混合物、甲基萘与丁基苯的混合物、甲基萘与十二烷基 苯的混合物、甲基萘与苯甲醇的混合物、甲氧基丙醇与苯氧基乙醇的混合物、甲氧基丙醇与戊基辛酸 盐、甲氧基丙醇和顺式十氢萘的混合物、甲氧基丙醇和反式十氢萘的混合物、甲氧基丙醇和均三甲苯 的混合物、甲氧基丙醇和丁苯的混合物、甲氧基丙醇和十二烷基苯的混合物、混合物甲氧基丙醇和苯 甲醇的混合物、苯氧基乙醇和辛酸戊酯的混合物、苯氧基丙醇和均三甲苯的混合物、苯氧基丙醇和丁 基苯的混合物、苯氧基丙醇和癸基苯、苯氧基丙醇和苯甲醇的混合物、辛酸戊酯和顺式萘烷的混合物、 辛酸戊酯和反式十氢萘的混合物、辛酸戊酯和均三甲苯的混合物、戊基戊酸酯和丁基苯的混合物、辛 酸戊酯和十二烷基苯的混合物、戊酸戊酯和苯甲醇的混合物或其组合的共混物。
根据一个实施例,发光材料7包含戊二酮和二丙二醇甲醚的混合物,戊醛和丁酰苯的混合 物、二丙二醇甲醚和丁酰苯的混合物、二丙二醇甲醚和1,3-丙二醇的混合物、丁基苯酚和1,3-丙二醇 的混合物、二丙二醇甲基醚、1,3-丙二醇和水的混合物或其组合。
根据一个实施例,发光材料7包含三个、四个、五个或多种溶剂的共混物做为媒介物。媒 介物的实例可以包含三个、四个、五个或多种下列溶剂的共混物:吡咯烷酮、N-甲基吡咯烷酮、苯甲 醚、苯甲酸烷基酯、甲基苯甲酸酯、烷基萘、甲基萘、烷氧基醇、甲氧基丙醇、苯氧基乙醇、戊辛酸、 顺式萘烷、反式萘烷、三甲苯、烷基苯、丁基苯、十二烷基苯、烷基醇、芳基醇、芐醇、丁酸酚酮、 二丙二醇甲基醚、苯戊酮,和或3-丙二醇。根据一个实施例,发光材料7包含三种或多种下列溶剂: 顺式萘烷、反式萘烷、苯甲醇、丁基苯、茴香醚、均三甲苯和十二烷基苯。
根据某一些实施例,每个在上面列出共混物中的每种溶剂,其所含重量相较于主体材料 71之总重量的比例,可以分别为至少5%,至少10%,至少15%,至少20%,至少25%,至少30%,至少35% 或至少40%。在一些实施例中,每个在上面列出共混物中的每种溶剂,其所含重量相较于发光材料7之 总重量的比例可以达50%(重量比)。
根据一个实施例,主体材料71包含成膜材料。在本实施方式中,成膜材料是如上文所描 述的聚合物或无机材料。
根据一个实施例,主体材料71包含至少1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、15%、 20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%按 重量计的成膜材料。
根据一个实施例,成膜材料是可聚合的,即包含或含有上文描述的聚合物和/或单体。
根据一个实施例,成膜材料是无机的,即其包含或含有如下文所述之无机材料。
在另一个实施例中,发光材料7包含本发明之发光粒子1和聚合物主体材料71,并且不包 含溶剂。在本实施例中,发光粒子1和主体材料71可以通过挤压制程混合。
根据另一实施例,主体材料71是无机的。
根据一个实施例,主体材料71不包含玻璃。
根据一个实施例,主体材料71不包含玻璃化的玻璃。
根据一个实施例,无机主体材料71之实例包含但不限于:通过溶胶-凝胶方法获得的材料 或金属氧化物,例如二氧化硅、氧化铝、二氧化钛、氧化锆、氧化锌、氧化镁、氧化锡、氧化铱或它 们的混合物。所述主体材料71可用作防止氧化的辅助屏障,并且如果它是良好的热导体,可以传导并 排除热量。
根据一个实施例,主体材料71是由下列金属组成:卤化物、硫属化物、磷化物、硫化物、 准金属、金属合金、陶瓷、例如氧化物、碳化物或氮化物。所述主体材料71使用本领域技术人员的已 知的技术方法制备。
根据一个实施例,硫族化物是由至少一种硫族元素阴离子的化合物,例如由氧、硫、硒、 碲、钋中选择,和至少一个或多个正电性元素所组成。
根据一个实施例,金属主体材料71可由以下元素组成:金、银、铜、钒、铂、钯、钌、铼、钇、汞、镉、锇、铬、钽、锰、锌、锆、铌、钼、铑、钨、铱、镍、铁或钴。
根据一个实施例,碳化物主体材料71之实例包含但不限于:SiC、WC、BC、MoC、TiC、Al4C3、 LaC2、FeC、CoC、HfC、SixCy、WxCy、BxCy、MoxCy、TixCy、AlxCy、LaxCy、FexCy、CoxCy、HfxCy或它们的混 合物;其中x和y分别是0至5之数字,且X和Y不同时为等于0之条件,并且x≠0。
根据一个实施例,氧化主体材料71之实例包含但不限于:SiO2、Al2O3、TiO2、ZrO2、ZnO、 MgO、SnO2、Nb2O5、CeO2、BeO、IrO2、CaO、Sc2O3、NiO、Na2O、BaO、K2O、PbO、Ag2O、V2O5、TeO2、MnO、 B2O3、P2O5、P2O3、P4O7、P4O8、P4O9、P2O6、PO、GeO2、As2O3、Fe2O3、Fe3O4、Ta2O5、Li2O、SrO、Y2O3、HfO2、 WO2、MoO2、Cr2O3、Tc2O7、ReO2、RuO2、Co3O4、OsO、RhO2、Rh2O3、PtO、PdO、CuO、Cu2O、CdO、HgO、Tl2O、 Ga2O3、In2O3、Bi2O3、Sb2O3、PoO2、SeO2、Cs2O、La2O3、Pr6O11、Nd2O3、La2O3、Sm2O3、Eu2O3、Tb4O7、Dy2O3、 Ho2O3、Er2O3、Tm2O3、Yb2O3、Lu2O3、Gd2O3或它们的混合物。
根据一个实施例,氧化主体材料71之实例包含但不限于:氧化硅、氧化铝、氧化钛、氧 化铜、氧化铁、氧化银、氧化铅、氧化钙、氧化镁、氧化锌、氧化锡、氧化铍、氧化锆、氧化铌、氧 化铈、氧化铱、氧化钪、氧化镍、氧化钠、氧化钡、氧化钾、氧化钒、氧化碲、氧化锰、氧化硼、氧 化磷、氧化锗、氧化锇、氧化铼、氧化铂、氧化砷、氧化钽、氧化锂、氧化锶、氧化钇、氧化铪、氧 化钨、氧化钼、氧化铬、氧化锝、氧化铑、氧化钌、氧化钴、氧化钯、氧化镉、氧化汞、氧化铊、氧 化镓、氧化铟、氧化铋、氧化锑、氧化钋、氧化硒、氧化铯、氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧 化铕、氧化铽、氧化镝、氧化铒、氧化钬、氧化铥、氧化镱、氧化镥、氧化钆、混合氧化物、它们的 混合氧化物或它们的混合物。
根据一个实施例,氮化物主体材料71之实例包含但不限于:TiN、Si3N4、MoN、VN、TaN、 Zr3N4、HfN、FeN、NbN、GaN、CrN、AlN、InN、TixNy、SixNy、MoxNy、VxNy、TaxNy、ZrxNy、HfxNy、FexNy、 NbxNy、GaxNy、CrxNy、AlxNy、InxNy或它们的混合物;其中x和y分别是0至5之数字,且X和Y不同时为等 于0之条件,并且x≠0。
根据一个实施例,硫化物主体材料71之实例包含但不限于:SiySx、AlySx、TiySx、ZrySx、 ZnySx、MgySx、SnySx、NbySx、CeySx、BeySx、IrySx、CaySx、ScySx、NiySx、NaySx、BaySx、KySx、PbySx、AgySx、 VySx、TeySx、MnySx、BySx、PySx、GeySx、AsySx、FeySx、TaySx、LiySx、SrySx、YySx、HfySx、WySx、MoySx、CrySx、 TcySx、ReySx、RuySx、CoySx、OsySx、RhySx、PtySx、PdySx、CuySx、AuySx、CdySx、HgySx、TlySx、GaySx、InySx、 BiySx、SbySx、PoySx、SeySx、CsySx,混合的硫化物,混合的硫化物或其混合物;其中x和y分别是0至5之 数字,且X和Y不同时为等于0之条件,并且x≠0。
根据一个实施例,卤化物主体材料71之实例包含但不限于:BaF2、LaF3、CeF3、YF3、CaF2、 MgF2、PrF3、AgCl、MnCl2、NiCl2、Hg2Cl2、CaCl2、CsPbCl3、AgBr、PbBr3、CsPbBr3、AgI、CuI、PbI、 HgI2、BiI3、CH3NH3PbI3、CH3NH3PbCl3、CH3NH3PbBr3、CsPbI3、FAPbBr3(其中FA为甲脒)或它们的混合 物。
根据一个实施例,硫族化物的主体材料71之实例包含但不限于:CdO、CdS、CdSe、CdTe、 ZnO、ZnS、ZnSe、ZnTe、HgO、HgS、HgSe、HgTe、CuO、Cu2O、CuS、Cu2S、CuSe、CuTe、Ag2O、Ag2S、 Ag2Se、Ag2Te、Au2S、PdO、PdS、Pd4S、PdSe、PdTe、PtO、PtS、PtS2、PtSe、PtTe、RhO2、Rh2O3、RhS2、 Rh2S3、RhSe2、Rh2Se3、RhTe2、IrO2、IrS2、Ir2S3、IrSe2、IrTe2、RuO2、RuS2、OsO、OsS、OsSe、OsTe、 MnO、MnS、MnSe、MnTe、ReO2、ReS2、Cr2O3、Cr2S3、MoO2、MoS2、MoSe2、MoTe2、WO2、WS2、WSe2、V2O5、 V2S3、Nb2O5、NbS2、NbSe2、HfO2、HfS2、TiO2、ZrO2、ZrS2、ZrSe2、ZrTe2、Sc2O3、Y2O3、Y2S3、SiO2、GeO2、 GeS、GeS2、GeSe、GeSe2、GeTe、SnO2、SnS、SnS2、SnSe、SnSe2、SnTe、PbO、PbS、PbSe、PbTe、MgO、 MgS、MgSe、MgTe、CaO、CaS、SrO、Al2O3、Ga2O3、Ga2S3、Ga2Se3、In2O3、In2S3、In2Se3、In2Te3、La2O3、 La2S3、CeO2、CeS2、Pr6O11、Nd2O3、NdS2、La2O3、Tl2O、Sm2O3、SmS2、Eu2O3、EuS2、Bi2O3、Sb2O3、PoO2、 SeO2、Cs2O、Tb4O7、TbS2、Dy2O3、Ho2O3、Er2O3、ErS2、Tm2O3、Yb2O3、Lu2O3、CuInS2、CuInSe2、AgInS2、 AgInSe2、Fe2O3、Fe3O4、FeS、FeS2、Co3S4、CoSe、Co3O4、NiO、NiSe2、NiSe、Ni3Se4、Gd2O3、BeO、TeO2、 Na2O、BaO、K2O、Ta2O5、Li2O、Tc2O7、As2O3、B2O3、P2O5、P2O3、P4O7、P4O8、P4O9、P2O6、PO或它们的混合 物。
根据一个实施例,磷化物主体材料71之实例包含但不限于:InP、Cd3P2、Zn3P2、AlP、GaP、 TlP或它们的混合物。
根据一个实施例,准金属主体材料71之实例包含但不限于:Si、B、Ge、As、Sb、Te或它们的混合物。
根据一个实施例,金属合金主体材料71之实例包含但不限于:金-钯、金-银、金-铜、铂-钯、铂-镍、铜-银、铜-锡、钌-铂、铑-铂、铜-铂、镍-金、铂-锡、钯-钒、铱-铂、金-铂、钯-银、 铜-锌、铬-镍、铁-钴、钴-镍、铁-镍或它们的混合物。
根据一个实施例,主体材料71包含石榴石。
根据一个实施例,石榴石的实例包含但不限于:Y3Al5O12、Y3Fe2(FeO4)3、Y3Fe5O12、Y4Al2O9、 YAlO3、Fe3Al2(SiO4)3、Mg3Al2(SiO4)3、Mn3Al2(SiO4)3、Ca3Fe2(SiO4)3、Ca3Al2(SiO4)3、Ca3Cr2(SiO4)3、Al5Lu3O12、 GAL、GaYAG或它们的混合物。
根据一个实施例,主体材料71包括导热材料或由导热材料组成,其中所述导热材料包括 但不限于:AlyOx、AgyOx、CuyOx、FeyOx、SiyOx、PbyOx、CayOx、MgyOx、ZnyOx、SnyOx、TiyOx、BeyOx、CdS、 ZnS、ZnSe、CdZnS、CdZnSe、Au、Na、Fe、Cu、Al、Ag、Mg,混合氧化物,它们的混合氧化物或它们 的混合物;在x和y不同时等于0且x≠0之情况下,x和y分别是是从0到10之十进制数。
根据一个实施例,主体材料71包括导热材料或由导热材料组成,其中所述导热材料包括 但不限于:Al2O3、Ag2O、Cu2O、CuO、Fe3O4、FeO、SiO2、PbO、CaO、MgO、ZnO、SnO2、TiO2、BeO、CdS、 ZnS、ZnSe、CdZnS、CdZnSe、Au、Na、Fe、Cu、Al、Ag、Mg,混合氧化物,其混合氧化物或其混合物。
根据一个实施例,主体材料71包含或由导热材料组成,其中所述导热材料包含但不限于: 氧化铝、氧化银、氧化铜、氧化铁、氧化硅、氧化铅、氧化钙、氧化镁、氧化锌、氧化锡、氧化钛、 氧化铍、硫化锌、硫化镉、硒化锌、镉锌硒、硫化镉锌、金、钠、铁、铜、铝、银、镁、混合氧化物、 混合它们的氧化物或它们的混合物。
根据一个实施例,主体材料71中,相对于所述主体材料71之主要的组成元素,其包含少 量的的有机分子,其含量为0mole%、1mole%、5mole%、10mole%、15mole%、20mole%、25mole%、 30mole%、35mole%、40mole%、45mole%、50mole%、55mole%、60mole%、65mole%、70mole%、 75mole%、80mole%。
根据一个实施例,主体材料71包含如上所述之聚合物主体材料,如上所述之无机主体材 料或其混合物。
根据一个实施例,发光材料7包含至少一个主体材料71。
根据一个实施例,发光材料7包含至少两个主体材料71。在这实施例中,主体材料可以是 相同的或彼此不同的。
根据一个实施例,发光材料7包含多个主体材料71。在这实施例中,主体材料可以是相同 的或彼此不同的。
根据一个实施例,本发明的发光材料7包含至少一个发光粒子1群组。根据一个实施例, 发光粒子1群组,是由其最大发光波长界定。
根据一个实施例,发光材料7包含两个发光粒子1群组,其发射不同光色的光或波长。
根据一个实施例,包含在发光材料7中,两个发射不同光色的光的两个发光粒子1群组, 其浓度含量是由两个群受入射光激发后,各自发射的次级光的光强度来决定。
根据一个实施例,发光材料7包含其在蓝光源激发下,可降频转换而发射绿光和红光的发 光粒子1。在本实施例中,发光材料7其作用为传递来自光源的预定强度的蓝光,并且发射预定强度的 二次绿光和二次红光,从而让其发射所得到的三色白光。
根据一个实施例,发光材料7包含至少一个发光粒子1,其包含至少一种纳米颗粒3使其在 蓝光源中可降频转换射出绿色光。
根据一个实施例,发光材料7包含至少一个发光粒子1,其包含至少一个纳米颗粒3使其在 蓝光源中可降频转换发射橙色光。
根据一个实施例,发光材料7包含至少一个发光粒子1,其包含至少一个纳米颗粒3使其在 蓝光源中可降频转换发出黄色光。
根据一个实施例,发光材料7包含至少一个发光粒子1,其包含至少一个纳米颗粒3使其在 蓝光源中可降频转换发射紫色光。
根据一个实施例,发光材料7包含两个发光粒子1群组,其中第一个群组的最大发光波长 在500纳米和560纳米之间,更偏好515纳米至545纳米之间,而第二个群组的最大发光波长在600纳米 和2500纳米,更偏好610纳米和650纳米之间。
根据一个实施例,发光材料7包含三个发光粒子1群组,其中第一个发光粒子1群组的最大 发光波长为440和499纳米之间,第二个发光粒子1群组的最大发光波长为500纳米和560纳米,更偏好 515纳米和545纳米之间,第三个发光粒子1群组的最大发光波长在600纳米和2500纳米之间,更偏好610 至650纳米之间。
根据一个实施例,发光材料7可分为几个部分,它们之中的每包含发射不同光色或波长的 发光粒子1之不同群组。
根据一个实施例,发光材料7具有膜的形状。
根据一个实施例,发光材料7是薄膜。
根据一个实施例,发光材料7通过挤压制程加工。
根据一个实施例,发光材料7是光学图案。在该实施例中,所述图案可以如本文所述形 成在载体上。
根据一个实施例,如本文中所描述的载体可以被加热或由外部系统冷却。
根据一个实施例,发光材料7为光收集图案。在本实施例中,所述图案可以在载体上形成。
根据一个实施例,发光材料7是光漫射图案。在该实施例中,所述图案可以如本文所述 形成在载体上。
根据一个实施例,发光材料7由两个膜的堆栈制成,它们中的每一层包含不同群组的发光 粒子1,其发射不同光色或波长。
根据一个实施例,发光材料7由多个膜的层迭体的,它们中的每一层包含不同群组的发光 粒子1,其发射不同光色或波长。
根据一个实施例,发光材料7之厚度在30纳米和10毫米之间,更偏好为100纳米、1毫米之 间,甚至更偏好为100纳米到1毫米之间。
根据一个实施例,发光材料7之厚度为至少30纳米、40纳米、50纳米、60纳米、70纳米、 80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150之纳米、160纳米、170纳米、180纳 米、190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、280 纳米、290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、 700纳米、750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5 微米、4微米、4.1微米、4.2微米、4.3微米、4.4微米、4.5微米、4.6微米、4.7微米、4.8微米、4.9 微米、5微米、5.1微米、5.2微米、5.3微米、5.4微米、5.5微米、5.5微米、5.6微米、5.7微米、5.8 微米、5.9微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、 10.5微米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、 15.5微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、 20.5微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、 25.5微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、 30.5微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、 35.5微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、 40.5微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、 45.5微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、 50.5微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、 55.5微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、 65.5微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、 70.5微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、 75.5微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、 80.5微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、 85.5微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、 90.5微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、 95.5微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、100微 米、200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450微米、500微米、550微米、600微米、650 微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、950微米、1毫米、1.1毫米、1.2毫米、1.3 毫米、1.4毫米、1.5毫米、1.6毫米、1.7毫米、1.8毫米、1.9毫米、2毫米、2.1毫米、2.2毫米、2.3 毫米、2.4毫米、2.5毫米、2.6毫米、2.7毫米、2.8毫米、2.9毫米、3毫米、3.1毫米、3.2毫米、3.3 毫米、3.4毫米3.5微米、3.6毫米、3.7毫米、3.8毫米、3.9毫米、4毫米、4.1毫米、4.2毫米、4.3毫 米、4.4毫米、4.5毫米、4.6毫米、4.7毫米、4.8毫米、4.9毫米、5毫米、5.1毫米、5.2毫米、5.3毫 米、5.4毫米、5.5毫米、5.6毫米、5.7毫米、5.8毫米、5.9毫米、6毫米、6.1毫米、6.2毫米、6.3毫 米、6.4毫米、6.5毫米、6.6毫米、6.7毫米、6.8毫米、6.9毫米,7毫米、7.1毫米、7.2毫米、7.3毫 米、7.4毫米、7.5毫米、7.6毫米、7.7毫米、7.8毫米、7.9毫米、8毫米、8.1毫米、8.2毫米、8.3毫 米、8.4毫米、8.5毫米、8.6毫米、8.7毫米、8.8毫米、8.9毫米、9毫米、9.1毫米、9.2毫米、9.3毫 米、9.4毫米、9.5毫米、9.6毫米、9.7毫米、9.8毫米、9.9毫米的1毫米、1.1毫米、1.2毫米、1.3毫 米、1.4毫米、1.5毫米、1.6毫米、1.7毫米、1.8毫米、1.9毫米、2毫米、2.1毫米、2.2毫米、2.3毫 米、2.4毫米、2.5毫米、2.6毫米、2.7毫米、2.8毫米、2.9毫米、3毫米、3.1毫米、3.2毫米、3.3毫 米、3.4毫米、3.5毫米、3.6毫米、3.7毫米、3.8毫米、3.9毫米、4毫米、4.1毫米、4.2毫米、4.3毫米、4.4毫米、4.5毫米、4.6毫米、4.7毫米、4.8毫米、4.9毫米、5毫米、5.1毫米、5.2毫米、5.3毫 米、5.4毫米、5.5毫米、5.6毫米、5.7毫米、5.8毫米、5.9毫米、6毫米、6.1毫米、6.2毫米、6.3毫 米、6.4毫米、6.5毫米、6.6毫米、6.7毫米、6.8毫米、6.9毫米、7毫米、7.1毫米、7.2毫米、7.3毫 米、7.4毫米、7.5毫米、7.6毫米、7.7毫米、7.8毫米、7.9毫米、8毫米、8.1毫米、8.2毫米、8.3毫 米、8.4毫米、8.5毫米、8.6毫米、8.7毫米、8.8毫米、8.9毫米、9毫米、9.1毫米、9.2毫米、9.3毫 米、9.4毫米、9.5毫米、9.6毫米、9.7毫米、9.8毫米、9.9毫米或10毫米。
根据一个实施例,发光材料7吸收至少5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、 50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%的入射光。
根据一个实施例,发光材料7可吸收的入射光波长小于50微米、40微米、30微米、20微米、 10微米、1微米、950纳米、900纳米、850纳米、800纳米、750纳米、700纳米、650纳米、600纳米、 550纳米、500纳米、450纳米、400纳米、350纳米、300纳米、250纳米或小于200纳米。
根据一个实施例,发光材料7穿透至少5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、 50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%的入射光。
根据一个实施例,发光材料7散射至少5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、 50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%的入射光。
根据一个实施例,发光材料7反向散射至少5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、 45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%的入射光。
根据一个实施例,发光材料7使入射的光的一部分穿透,并发出至少一个次级光。在本实 施例中,所得到的是光的剩余透射的入射光与次级光的组合。
根据一个实施例,发光材料7在300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、455纳米、460纳米、470纳米、480纳米、490纳米、500纳米、510纳米、520纳米、530纳米、540纳米、550纳米、560纳米、570纳米、580纳米、590纳米或600纳米处的吸亮度至少为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、 0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0。
根据一个实施例,发光材料7,在300纳米的吸亮度至少为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0。
根据一个实施例,发光材料7在350纳米的吸亮度至少为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、 0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0。
根据一个实施例,发光材料7在400纳米的吸亮度至少为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、 0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0。
根据一个实施例,发光材料7在450纳米的吸亮度至少为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、 0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0。
根据一个实施例,发光材料7在460纳米的吸亮度至少为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、 0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0。
根据一个实施例,发光材料7在470纳米的吸亮度至少为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、 0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0。
根据一个实施例,发光材料7在480纳米的吸亮度至少为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、 0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0。
根据一个实施例,发光材料7在490纳米的吸亮度至少为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、 0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0。
根据一个实施例,发光材料7在500纳米的吸亮度至少为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、 0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0。
根据一个实施例,发光材料7在510纳米的吸亮度至少为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、 0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0。
根据一个实施例,发光材料7在520纳米的吸亮度至少为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、 0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0。
根据一个实施例,发光材料7在530纳米的吸亮度至少为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、 0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0。
根据一个实施例,发光材料7在540纳米的吸亮度至少为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、 0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0。
根据一个实施例,发光材料7在550纳米的吸亮度至少为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、 0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0。
根据一个实施例,发光材料7在560纳米的吸亮度至少为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、 0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0。
根据一个实施例,发光材料7在570纳米的吸亮度至少为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、 0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0。
根据一个实施例,发光材料7在580纳米的吸亮度至少为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、 0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0。
根据一个实施例,发光材料7在590纳米的吸亮度至少为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、 0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0。
根据一个实施例,发光材料7在600纳米的吸亮度至少为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、 0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0。
根据一个实施例,由发光材料7对入射光的吸收效率比裸纳米颗粒3增加至少1%、2%、3%、 4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、 95%或100%。
裸纳米颗粒3在此是指未被材料乙21封裝的纳米颗粒3。
根据一个实施例,发光材料7相比裸纳米颗粒3在次级光的发射效率的增加小于1%、2%、 3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、 90%、95%或100%。
根据一个实施例,发光材料7,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2 个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年内、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发光的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、 5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,其光致发光的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、 2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,其光致发光的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、 40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在温度小于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后其光致发光的劣化小于90%、80%、 70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、 2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、 2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发光的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、 5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、 60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃ 下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7 个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、 5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发光的劣化小于 90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、 1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、 18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5 年、9年、9.5年或10年后,其光致发光的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、 15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度小于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、 50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃ 或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6 个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、 4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后其光致发光的劣 化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25 天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个 月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、 8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发光的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、 40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个 月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、 4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发 光的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或 0%。
根据一个实施例,发光材料7,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2 个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年内、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发光量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,其光致发光量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、 5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,其光致发光量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、 70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在温度小于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后其光致发光量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、 2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、 2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、 9.5年或10年后,其光致发光量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、 60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃ 下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7 个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、 5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发光量子效率(PLQY) 的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、 1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、 18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5 年、9年、9.5年或10年后,其光致发光量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度小于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、 50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃ 或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6 个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、 4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后其光致发光量子 效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、 2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25 天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个 月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、 8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发光量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、 40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、 40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、 275℃或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个 月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、 4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其光致发 光量子效率(PLQY)的劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、 4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2 个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年内、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、 4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、 1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在温度小于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后其FCE之劣化小于90%、80%、70%、 60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、 2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、 2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、 9.5年或10年后,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、 4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、 20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、 60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃或300℃ 下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7 个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、 5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其FCE之劣化小于90%、 80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、 18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5 年、9年、9.5年或10年后,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、 10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度小于0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、 50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃ 或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6 个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、 4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后其FCE之劣化小于 90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25 天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个 月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、 8.5年、9年、9.5年或10年后,其FCE之劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、 15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
根据一个实施例,发光材料7,在氧浓度小于100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、 25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在湿度小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%下,且在温度低于0℃、10℃、20℃、30℃、 40℃、50℃、60℃、70 0%℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、 275℃或300℃下,在至少1天、5天、10天、15天、20天、25天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个 月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月、2年、2.5年、3年、3.5年、 4年、4.5年、5年、5.5年、6年、6.5年、7年、7.5年、8年、8.5年、9年、9.5年或10年后,其FCE之 劣化小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、4%、3%、2%、1%或0%。
在另一个实施例中,包括至少一个发光粒子1群组的发光材料7可以进一步包括至少一个 具有磷光体特性的转换器群。具有磷光体特性的转换器的实例包括但不限于:石榴石(LuAG、GAL、 YAG、GaYAG)、硅酸盐、氮氧化物/氧碳化氮化物、氮化物/碳硫铁矿、Mn4+红色磷光体(PFS/KFS)、 量子点。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1以100ppm至500000ppm之重量含量掺入主体材料 71中。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1以至少100ppm、200ppm、300ppm、400ppm、500ppm、600ppm、700ppm、800ppm、900ppm、1000ppm、1100ppm、1200ppm、1300ppm、1400ppm、1500ppm、 1600ppm、1700ppm、1800ppm、1900ppm、2000ppm、2100ppm、2200ppm、2300ppm、2400ppm、2500ppm、 2600PPM、2700ppm、2800ppm、2900ppm、3000ppm、3100ppm、3200ppm、3300ppm、3400ppm、 3500ppm、3600ppm、3700ppm、3800ppm、3900ppm、4000ppm、4100ppm、4200ppm、4300ppm、 4400ppm、4500ppm、4600ppm、4700ppm、4800ppm、4900ppm、5000ppm、5100ppm、5200ppm、 5300ppm、5400ppm、5500ppm、5600ppm、5700ppm、5800ppm、5900ppm、6000ppm、6100ppm、 6200ppm、6300ppm、6400ppm、6500ppm、6600ppm、6700ppm、6800ppm、6900ppm、7000ppm、 7100ppm、7200ppm、7300ppm、7400ppm、7500ppm、7600ppm、7700ppm、7800ppm、7900ppm、 8000ppm、8100ppm、8200ppm、8300ppm、8400ppm、8500ppm、8600ppm、8700ppm、8800ppm、 8900ppm、9000ppm、9100ppm、9200ppm、9300ppm、9400ppm、9500ppm、9600ppm、9700ppm、 9800ppm、9900ppm、10000ppm、10500ppm、11000ppm、11500ppm、12000ppm、12500ppm、13000 ppm、13500ppm、14000ppm、14500ppm、15000ppm、15500ppm、16000ppm、16500ppm、17000ppm、 17500ppm、18000ppm、18500ppm、19000ppm、19500ppm、20000ppm、30000ppm、40000ppm、 50000ppm、60000ppm、70000ppm、80000ppm、90000ppm、100000ppm、110000ppm、120000ppm、 130000ppm、140000ppm、150000ppm、160000ppm、170000ppm、180000ppm、190000ppm、200000 ppm、210000ppm、220000ppm、230000ppm、240000ppm、250000ppm、260000ppm、270000ppm、 280000ppm、290000ppm、300000ppm、310000ppm、320000ppm、330000ppm、340000ppm、350000 ppm、360000ppm、370000ppm、380000ppm、390000ppm、400000ppm、410000ppm、420000ppm、 430000ppm、440000ppm、450000ppm、460000ppm、470000ppm、480000ppm、490000ppm或500 000ppm之重量含量掺入主体材料71中。
根据一个实施例,发光材料7包含按重量比小于95%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、20%或偏好小于10%的本发明之发光粒子1。
根据一个实施例,在发光材料7之发光粒子1之装载率是至少0.01%、0.05%、0.1%、0.15%、 0.2%、0.25%、0.3%、0.35%、0.4%、0.45%、0.5%、0.55%、0.6%、0.65%、0.7%、0.75%、0.8%、0.85%、 0.9%、0.95%、1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%、17%、 18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、33%、34%、35%、 36%、37%、38%、39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、50%、51%、52%、53%、 54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、68%、69%、70%、71%、 72%、73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、89%、 90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%。
根据一个实施例,在发光材料7之发光粒子1之装载率是小于0.01%、0.05%、0.1%、0.15%、 0.2%、0.25%、0.3%、0.35%、0.4%、0.45%、0.5%、0.55%、0.6%、0.65%、0.7%、0.75%、0.8%、0.85%、 0.9%、0.95%、1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、33%、34%、35%、 36%、37%、38%、39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、50%、51%、52%、53%、 54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、68%、69%、70%、71%、 72%、73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、89%、 90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%。
根据一个实施例,在发光材料7之发光粒子1之填充率是至少0.01%、0.05%、0.1%、0.15%、 0.2%、0.25%、0.3%、0.35%、0.4%、0.45%、0.5%、0.55%、0.6%、0.65%、0.7%、0.75%、0.8%、0.85%、 0.9%、0.95%、1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%、17%、 18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、33%、34%、35%、 36%、37%、38%、39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、50%、51%、52%、53%、 54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、68%、69%、70%、71%、 72%、73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、89%、 90%或95%。
根据一个实施例,在发光材料7之发光粒子1之填充率是小于0.01%、0.05%、0.1%、0.15%、 0.2%、0.25%、0.3%、0.35%、0.4%、0.45%、0.5%、0.55%、0.6%、0.65%、0.7%、0.75%、0.8%、0.85%、 0.9%、0.95%、1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%、17%、 18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、33%、34%、35%、 36%、37%、38%、39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、50%、51%、52%、53%、 54%、55%、56%、57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、68%、69%、70%、71%、 72%、73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、89%、 90%或95%。
根据一个实施例,发光材料7包含至少0.01wt%、0.02wt%、0.03wt%、0.04wt%、0.05wt%、 0.06wt%、0.07wt%、0.08wt%、0.09wt%、0.1wt%、0.2wt%、0.3wt%、0.4wt%、0.5wt%、0.6 wt%、0.7wt%、0.8wt%、0.9wt%、1wt%、2wt%、3wt%、4wt%、5wt%、6wt%、7wt%、8wt%、 9wt%、10wt%、15wt%、20wt%、25wt%、30wt%、35wt%、40wt%、45wt%、50wt%、55wt%、 60wt%、65wt%、70wt%、75wt%、80wt%、85wt%、90wt%、95wt%或99wt%的发光粒子1。
根据一个实施例,在发光材料7中,主体材料71和本发明的发光粒子1之间的重量比为至 少0.01%、0.02%、0.03%、0.04%、0.05%、0.06%、0.07%、0.08%、0.09%、0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、 0.5%、0.6%、0.7%、0.8%、0.9%、1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、 15%、16%、17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、 33%、34%、35%、36%、37%、38%、39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%或50%。
根据一个实施例,发光材料7符合RoHS规范。
根据一个实施例,发光材料7包含小于10ppm、20ppm、30ppm、40ppm、50ppm、100ppm、150ppm、200ppm、250ppm、300ppm、350ppm、400ppm、450ppm、500ppm、550ppm、600ppm、650ppm、700ppm、750ppm、800ppm、850ppm、900ppm、950ppm、1000ppm重量的镉。
根据一个实施例,发光材料7包含小于10ppm、20ppm、30ppm、40ppm、50ppm、100ppm、150ppm、200ppm、250ppm、300ppm、350ppm、400ppm、450ppm、500ppm、550ppm、600ppm、650ppm、700ppm、750ppm、800ppm、850ppm、900ppm、950ppm、1000ppm、2000ppm、3000ppm、4000ppm、5000ppm、 6000ppm、7000ppm、8000ppm、9000ppm、10000ppm之在重量的铅。
根据一个实施例,发光材料7包含小于10ppm、20ppm、30ppm、40ppm、50ppm、100ppm、150ppm、200ppm、250ppm、300ppm、350ppm、400ppm、450ppm、500ppm、550ppm、600ppm、650ppm、700ppm、750ppm、800ppm、850ppm、900ppm、950ppm、1000ppm、2000ppm、3000ppm、4000ppm、5000ppm、 6000ppm、7000ppm、8000ppm、9000ppm、10000ppm之重量的汞。
根据一个实施例,发光材料7包含比存在于主体材料71和/或无机材料2中的主要化学元素 更重的化学元素或基于更重化学元素的材料。在该实施例中,发光材料7中的所述重化学元素将降低 经受ROHS规范的化学元素的质量浓度,使所述发光材料7是符合RoHS规范。
根据一个实施例,重元素的实例包含但不限于B、C、N、F、Na、Mg、Al、Si、P、S、Cl、 K、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Se、Br、Rb、Sr、Y、Zr、Nb、Mo、 Tc、Ru、Rh、Pd、Ag、Cd、In、Sn、Sb、Te、I、Cs、Ba、La、Hf、Ta、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Hg、 Tl、Pb、Bi、Po、At、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu或它们的混合 物。
根据一个实施例,发光材料7包括用于形成一个发射装置中的电洞传输层,电洞注入层, 电子传输层,电子注入层和发光层中的至少一种或多种材料。
根据一个实施例,发光材料7包含被固化或以其他方式处理,以形成在载体上的层的材料。
根据一个实施例,发光材料7包含如本文中所描述的有机材料粘合剂,如本文所述之无机 材料粘合剂或它们的混合物的。
根据一个实施例,如本文所述之粘合剂的实例包含但不限于:例如由无机材料构成的交 联体,硅酸如硅酸钠,硅酸钾或硅酸钠。
根据一个实施例,所述之粘合剂是其中的SiO2(无水硅酸)和Na2O(苏打氧化物)或K2O (氧化钾)以预定比率混合的液体。在本实施例中,分子式由Na2O.nSiO2表示。
根据一个实施例,包含在发光材料7之粘合剂,与在其上沉积发光材料7之载体,其线性 膨胀系数是有差异的。在该实施方案中,粘合剂和载体之间的线性膨胀系数的差异小于8ppm/K。该 实施方案是特别有利的,因为它防止了支撑体和发光材料7之间的剥离。这是因为即使发光材料7通过 用激发光照射产生热量,发光材料7内部的伴随发热的应力也得到充分缓解。
根据一个偏好实施例,发光材料7之例子包括但不限于:分散在溶胶凝胶材料,硅树脂, 聚合物例如PMMA、PS或其混合物中的复合材料粒子1。
根据一个实施例,发光材料7可以被用作光源。
根据一个实施例,发光材料7可以在光源中使用。
根据一个实施例,发光材料7可以用作彩色滤光片。
根据一个实施例,发光材料7可以在彩色滤光片中使用。
根据一个实施例,发光材料7可以与彩色滤光片一起使用。
根据在图18A-B所示的一个实施例中,发光材料7形成光色转换层73。在所述之实施例中, 所述之光色转换层73包含至少一个发光材料7,即所述之光色转换层73可包含一个发光材料7或多个发 光材料7。
根据一个实施例,所述之光色转换层73包含至少一个发光材料7,其包含至少一种主体材 料71部分地或完全包围的至少一个发光粒子1;其中,所述之至少一个发光材料7之作用为被光源激 发时可发射次级光;并且,其中所述之材料甲11在450纳米处的折射率比所述之至少一个主材料71之 折射率大于或等于0.02。
根据一个实施例,所述之光色转换层73之厚度介于0纳米到10毫米,更偏好为100纳米到1 毫米,甚至更偏好为100纳米到1毫米之间。
根据一个实施例,所述之光色转换层73之厚度大于200微米。当表面粗糙度值约10纳米时, 光转换效率可显著提高,而使得本实施例特别有利。例如,在本实施例中,光转换效率为80%以上。
根据一个实施例,光色转换层73之厚度范围从30微米到120微米。当其表面粗糙度Ra值在 范围从10纳米到300纳米时,光转换效率可显著提高,而使得本实施例特别有利。例如,在本实施例 中,光转换效率为80%以上。
根据一个实施例,所述之光色转换层73包含如本文中所述之粘合剂。
根据一个实施例,包含在光色转换层73中的粘合剂的线性膨胀系数,与沉积光色转换层 73之载体不同。在本实施例中,粘合剂与载体的线性膨胀系数之间的差小于8ppm/K。本实施例中是 特别有利的,因为它防止载体和光色转换层73之间的剥离。因为,所述之光色转换层73随着温度变化 而产生的应力,可被充分缓和,即使在光色转换层73因激发光照射而产生热。
本发明的另一个物件涉及一种载体,其承载本发明的至少一个发光粒子1和/或上文所述 之至少一个发光材料7。
根据一个实施例,本发明的至少一种发光粒子1和/或至少一个发光材料7,是通过滴铸、 旋涂、浸涂、喷墨印刷、平版印刷的、喷涂、电镀、电镀或者通过本领域技术人员已知的任何其它方 法被沉积在载体上。
根据一个实施例,载体承载至少一个群组的发光粒子。根据一个实施例,载体承载至少 一个发光材料7其包含至少一个群组的发光粒子1。在本专利申请中,发光粒子1之群组,由其发光峰 值的波长界定。
根据一个实施例,载体所承载的两个发光粒子1之群组,分别发射不同光色或波长。根据 一个实施例,载体承载至少一个发光材料7,其包含两个发光粒子1之群组,分别发射不同光色或波长。 根据一个实施例,载体承载两种发光材料7,每一个都包含一个发光粒子1群组,其中每一个群组发射 不同光色或波长。
根据一个实施例,载体所承载的发光粒子1,在蓝光源的下变频发射绿光和红光。因此, 从(一个或多个)光源的蓝色光穿过发光粒子1,其发出的预定强度的绿光和红光与剩余的蓝色光混 合,可产生所述之三色混合的白色光。根据一个实施例,载体承载至少一个发光材料7包含发光粒子1, 其在蓝光源的下变频发射绿光和红光。在本实施例中,至少一个发光材料7被配置成可穿透预定强度 的蓝色入射光,和发射预定强度的次级绿色和红色光,从而让其发射所产生的三色的白色光。根据一 个实施例,载体承载至少一个发光材料7,包含至少一个发光粒子1发出绿色光,以及至少一个发光材 料7,包含至少一个发光粒子1,其在蓝光源的下变频发射红光。在本实施例中,至少一个发光材料7 被配置成可穿透预定强度的蓝色入射光,和发射预定强度的次级绿色和红色光,从而让其发射所产生 的三色的白色光。
根据一个实施例,载体承载两个发光粒子1群组,其中第一个群组的发射峰的波长为500 纳米和560纳米之间,更偏好515纳米和545纳米之间,而第二个群组的发射峰的波长为600纳米和2500 纳米之间,更偏好610纳米和650纳米之间。
根据一个实施例,载体承载至少一个发光材料7,其包含两个发光粒子1群组,其中第一 个群组的发射峰的波长为500纳米和560纳米之间,更偏好为515纳米和545纳米之间,而第二个群组的 发射峰的波长为600纳米和2500纳米之间,更偏好为610纳米和650纳米之间。
根据一个实施例,载体承载两个发光材料7,分别包含一个发光粒子1群组,其中第一个 群组的发射峰的波长为500纳米和560纳米之间,更偏好为515纳米和545纳米之间,而第二个群组的发 射峰的波长为600纳米和2500纳米之间,更偏好为610纳米和650纳米之间。
根据一个实施例,载体承载两个发光粒子1群组,其中第一个群组的发射峰的半高宽低于 90纳米、80纳米、70纳米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米, 而第二个群组的发射峰的半高宽低于90纳米、80纳米、70纳米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、 25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,载体承载至少一个发光材料7,其包含两个发光粒子1群组,其中第一 个群组的发射峰的半高宽低于90纳米、80纳米、70纳米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、25纳米、 20纳米、15纳米或10纳米,而第二个群组的发射峰的半高宽低于90纳米、80纳米、70纳米、60纳米、 50纳米、40纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,载体承载两个发光材料7,分别包含一个发光粒子1群组,其中第一个 群组的发射峰的半高宽低于90纳米、80纳米、70纳米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、25纳米、 20纳米、15纳米或10纳米,而第二个群组的发射峰的半高宽低于90纳米、80纳米、70纳米、60纳米、 50纳米、40纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,载体承载两个发光粒子1群组,其中第一个群组的发射峰的四分之一高 宽低于90纳米、80纳米、70纳米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10 纳米,而第二个群组的发射峰的四分之一高宽低于90纳米、80纳米、70纳米、60纳米、50纳米、40纳 米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,载体承载至少一个发光材料7,其包含两个发光粒子1群组,其中第一 个群组的发射峰的四分之一高宽低于90纳米、80纳米、70纳米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、 25纳米、20纳米、15纳米或10纳米,而第二个群组的发射峰的四分之一高宽低于90纳米、80纳米、70 纳米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,载体承载两个发光材料7,分别包含一个发光粒子1群组,其中第一个 群组的发射峰的四分之一高宽低于90纳米、80纳米、70纳米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、25 纳米、20纳米、15纳米或10纳米,而第二个群组的发射峰的四分之一高宽低于90纳米、80纳米、70纳 米、60纳米、50纳米、40纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米或10纳米。
根据一个实施例,在载体上的至少一种发光粒子1和/或至少一个发光材料7被封裝成一个 多层系统。根据一个实施例,所述之多层系统包含至少两个,至少三个层。
根据一个实施例,多层系统可以进一步包含至少一个辅助层。
根据一个实施例,辅助层是在200纳米和50微米之间、200纳米和10微米之间、200纳米和 2500纳米之间、200至2000纳米之间,在200纳米和1500纳米之间、200之间纳米和1000纳米、200纳米 和800纳米之间、400和700纳米之间、400和600纳米或400纳米与470纳米之间的波长是光学透明的。 在本实施例中,辅助层不吸收任何光,而可使发光粒子1和/或所述发光材料7吸收所有的入射光。
根据一个实施例,辅助层限制或防止至少一个发光粒子1在氧分子、臭氧、水和/或高温 下的化学和物理性能的劣化。根据一个实施例,辅助层保护所述至少一个发光材料7不受氧、臭氧、 水和/或高温影响。
根据一个实施例,辅助层是导热的。
根据一个实施例,辅助层在标准条件下的热传导率范围从0.1到450W/(m.K),偏好为1 至200W/(m.K),更偏好为10至150W/(m.K)。
根据一个实施例,辅助层在标准条件下的热传导率至少为0.1W/(m.K)、0.2W/(m.K)、 0.3W/(m.K)、0.4W/(m.K)、0.5W/(m.K)、0.6W/(m.K)、0.7W/(m.K)、0.8W/(m.K)、0.9W/(m.K)、 1W/(m.K)、1.1W/(m.K)、1.2W/(m.K)、1.3W/(m.K)、1.4W/(m.K)、1.5W/(m.K)、1.6W/(m.K)、 1.7W/(m.K)、1.8W/(m.K)、1.9W/(m.K)、2W/(m.K)、2.1W/(m.K)、2.2W/(m.K)、2.3W/(m.K)、 2.4W/(m.K)、2.5W/(m.K)、2.6W/(m.K)、2.7W/(m.K)、2.8W/(m.K)、2.9W/(m.K)、3W/(m.K)、 3.1W/(m.K)、3.2W/(m.K)、3.3W/(m.K)、3.4W/(m.K)、3.5W/(m.K)、3.6W/(m.K)、3.7W/(m.K)、 3.8W/(m.K)、3.9W/(m.K)、4W/(m.K)、4.1W/(m.K)、4.2W/(m.K)、4.3W/(m.K)、4.4W/(m.K)、 4.5W/(m.K)、4.6W/(m.K)、4.7W/(m.K)、4.8W/(m.K)、4.9W/(m.K)、5W/(m.K)、5.1W/(m.K)、5.2W/(m.K)、5.3W/(m.K)、5.4W/(m.K)、5.5W/(m.K)、5.6W/(m.K)、5.7W/(m.K)、5.8W/(m.K)、 5.9W/(m.K)、6W/(m.K)、6.1W/(m.K)、6.2W/(m.K)、6.3W/(m.K)、6.4W/(m.K)、6.5W/(m.K)、 6.6W/(m.K)、6.7W/(m.K)、6.8W/(m.K)、6.9W/(m.K)、7W/(m.K)、7.1W/(m.K)、7.2W/(m.K)、 7.3W/(m.K)、7.4W/(m.K)、7.5W/(m.K)、7.6W/(m.K)、7.7W/(m.K)、7.8W/(m.K)、7.9W/(m.K)、 8W/(m.K)、8.1W/(m.K)、8.2W/(m.K)、8.3W/(m.K)、8.4W/(m.K)、8.5W/(m.K)、8.6W/(m.K)、 8.7W/(m.K)、8.8W/(m.K)、8.9W/(m.K)、9W/(m.K)、9.1W/(m.K)、9.2W/(m.K)、9.3W/(m.K)、 9.4W/(m.K)、9.5W/(m.K)、9.6W/(m.K)、9.7W/(m.K)、9.8W/(m.K)、9.9W/(m.K)、10W/(m.K)、 10.1W/(m.K)、10.2W/(m.K)、10.3W/(m.K)、10.4W/(m.K)、10.5W/(m.K)、10.6W/(m.K)、10.7 W/(m.K)、10.8W/(m.K)、10.9W/(m.K)、11W/(m.K)、11.1W/(m.K)、11.2W/(m.K)、11.3W/(m.K)、 11.4W/(m.K)、11.5W/(m.K)、11.6W/(m.K)、11.7W/(m.K)、11.8W/(m.K)、11.9W/(m.K)、12W/(m.K)、 12.1W/(m.K)、12.2W/(m.K)、12.3W/(m.K)、12.4W/(m.K)、12.5W/(m.K)、12.6W/(m.K)、 12.7W/(m.K)、12.8W/(m.K)、12.9W/(m.K)、13W/(m.K)、13.1W/(m.K)、13.2W/(m.K)、 13.3W/(m.K)、13.4W/(m.K)、13.5W/(m.K)、13.6W/(m.K)、13.7W/(m.K)、13.8W/(m.K)、 13.9W/(m.K)、14W/(m.K)、14.1W/(m.K)、14.2W/(m.K)、14.3W/(m.K)、14.4W/(m.K)、 14.5W/(m.K)、14.6W/(m.K)、14.7W/(m.K)、14.8W/(m.K)、14.9W/(m.K)、15W/(m.K)、 15.1W/(m.K)、15.2W/(m.K)、15.3W/(m.K)、15.4W/(m.K)、15.5W/(m.K)、15.6W/(m.K)、 15.7W/(m.K)、15.8W/(m.K)、15.9W/(m.K)、16W/(m.K)、16.1W/(m.K)、16.2W/(m.K)、 16.3W/(m.K)、16.4W/(m.K)、16.5W/(m.K)、16.6W/(m.K)、16.7W/(m.K)、16.8W/(m.K)、 16.9W/(m.K)、17W/(m.K)、17.1W/(m.K)、17.2W/(m.K)、17.3W/(m.K)、17.4W/(m.K)、 17.5W/(m.K)、17.6W/(m.K)、17.7W/(m.K)、17.8W/(m.K)、17.9W/(m.K)、18W/(m.K)、18.1W/(m.K)、18.2W/(m.K)、18.3W/(m.K)、18.4W/(m.K)、18.5W/(m.K)、18.6W/(m.K)、18.7W/(m.K)、18.8W/(m.K)、18.9W/(m.K)、19W/(m.K)、19.1W/(m.K)、19.2W/(m.K)、 19.3W/(m.K)、19.4W/(m.K)、19.5W/(m.K)、19.6W/(m.K)、19.7W/(m.K)、19.8W/(m.K)、 19.9W/(m.K)、20W/(m.K)、20.1W/(m.K)、20.2W/(m.K)、20.3W/(m.K)、20.4W/(m.K)、 20.5W/(m.K)、20.6W/(m.K)、20.7W/(m.K)、20.8W/(m.K)、20.9W/(m.K)、21W/(m.K)、 21.1W/(m.K)、21.2W/(m.K)、21.3W/(m.K)、21.4W/(m.K)、21.5W/(m.K)、21.6W/(m.K)、 21.7W/(m.K)、21.8W/(m.K)、21.9W/(m.K)、22W/(m.K)、22.1W/(m.K)、22.2W/(m.K)、 22.3W/(m.K)、22.4W/(m.K)、22.5W/(m.K)、22.6W/(m.K)、22.7W/(m.K)、22.8W/(m.K)、 22.9W/(m.K)、23W/(m.K)、23.1W/(m.K)、23.2W/(m.K)、23.3W/(m.K)、23.4W/(m.K)、 23.5W/(m.K)、23.6W/(m.K)、23.7W/(m.K)、23.8W/(m.K)、23.9W/(m.K)、24W/(m.K)、 24.1W/(m.K)、24.2W/(m.K)、24.3W/(m.K)、24.4W/(m.K)、24.5W/(m.K)、24.6W/(m.K)、 24.7W/(m.K)、24.8W/(m.K)、24.9W/(m.K)、25W/(m.K)、30W/(m.K)、40W/(m.K)、50W/(m.K)、 60W/(m.K)、70W/(m.K)、80W/(m.K)、90W/(m.K)、100W/(m.K)、110W/(m.K)、120W/(m.K)、130W/(m.K)、140W/(m.K)、150W/(m.K)、160W/(m.K)、170W/(m.K)、180W/(m.K)、190W/(m.K)、 200W/(m.K)、210W/(m.K)、220W/(m.K)、230W/(m.K)、240W/(m.K)、250W/(m.K)、260W/(m.K)、 270W/(m.K)、280W/(m.K)、290W/(m.K)、300W/(m.K)、310W/(m.K)、320W/(m.K)、330W/(m.K)、 340W/(m.K)、350W/(m.K)、360W/(m.K)、370W/(m.K)、380W/(m.K)、390W/(m.K)、400W/(m.K)、 410W/(m.K)、420W/(m.K)、430W/(m.K)、440W/(m.K)或450W/(m.K)。
根据一个实施例,所述辅助层为聚合物辅助层。
根据一个实施例,该辅助层的一个或多个部件可包含可聚合的组分、交联剂、散射剂、 流变改性剂、填料、光引发剂或如后所述之热引发剂。
根据一个实施例,辅助层包含散射粒子。散射粒子的实例包含但不限于:二氧化硅、二 氧化锆、氧化锌、氧化镁、氧化锡、二氧化钛、银、金、氧化铝、硫酸钡、聚四氟乙烯、钛酸钡等。
根据一个实施例,辅助层还包含热导体粒子。热导体粒子的实例包含但不限于:二氧化 硅、二氧化锆、氧化锌、氧化镁、氧化锡、二氧化钛、氧化钙、氧化铝、硫酸钡、聚四氟乙烯、钛酸 钡等。在本实施例中,辅助层的热导率增加。
根据一个实施例,辅助层包含如上文所述之聚合物主体材料71。
根据一个实施例,辅助层包含如上文所述之无机主体材料71。
根据一个实施例,辅助层的厚度在30纳米和1毫米之间,在100纳米和1毫米之间,偏好在 100纳米和500微米之间。
根据一个实施例,所述辅助层的厚度至少为30纳米、40纳米、50纳米、60纳米、70纳米、 80纳米、100纳米、110纳米、120纳米、130纳米、140纳米、150纳米、160纳米、170纳米、180纳米、 190纳米、200纳米、210纳米、220纳米、230纳米、240纳米、250纳米、260纳米、270纳米、280纳米、 290纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、 750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、1.5微米、2.5微米、3微米、3.5微米、4 微米、4.1微米、4.2微米、4.3微米、4.4微米、4.5微米、4.6微米、4.7微米、4.8微米、4.9微米、5 微米、5.1微米、5.2微米、5.3微米、5.4微米、5.5微米、5.5微米、5.6微米、5.7微米、5.8微米、 5.9微米、6微米、6.5微米、7微米、7.5微米、8微米、8.5微米、9微米、9.5微米、10微米、10.5微 米、11微米、11.5微米、12微米、12.5微米、13微米、13.5微米、14微米、14.5微米、15微米、15.5 微米、16微米、16.5微米、17微米、17.5微米、18微米、18.5微米、19微米、19.5微米、20微米、20.5 微米、21微米、21.5微米、22微米、22.5微米、23微米、23.5微米、24微米、24.5微米、25微米、25.5 微米、26微米、26.5微米、27微米、27.5微米、28微米、28.5微米、29微米、29.5微米、30微米、30.5 微米、31微米、31.5微米、32微米、32.5微米、33微米、33.5微米、34微米、34.5微米、35微米、35.5 微米、36微米、36.5微米、37微米、37.5微米、38微米、38.5微米、39微米、39.5微米、40微米、40.5 微米、41微米、41.5微米、42微米、42.5微米、43微米、43.5微米、44微米、44.5微米、45微米、45.5 微米、46微米、46.5微米、47微米、47.5微米、48微米、48.5微米、49微米、49.5微米、50微米、50.5 微米、51微米、51.5微米、52微米、52.5微米、53微米、53.5微米、54微米、54.5微米、55微米、55.5 微米、56微米、56.5微米、57微米、57.5微米、58微米、58.5微米、59微米、59.5微米、60微米、60.5 微米、61微米、61.5微米、62微米、62.5微米、63微米、63.5微米、64微米、64.5微米、65微米、65.5 微米、66微米、66.5微米、67微米、67.5微米、68微米、68.5微米、69微米、69.5微米、70微米、70.5 微米、71微米、71.5微米、72微米、72.5微米、73微米、73.5微米、74微米、74.5微米、75微米、75.5 微米、76微米、76.5微米、77微米、77.5微米、78微米、78.5微米、79微米、79.5微米、80微米、80.5 微米、81微米、81.5微米、82微米、82.5微米、83微米、83.5微米、84微米、84.5微米、85微米、85.5 微米、86微米、86.5微米、87微米、87.5微米、88微米、88.5微米、89微米、89.5微米、90微米、90.5 微米、91微米、91.5微米、92微米、92.5微米、93微米、93.5微米、94微米、94.5微米、95微米、95.5 微米、96微米、96.5微米、97微米、97.5微米、98微米、98.5微米、99微米、99.5微米、100微米、 200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450微米、500微米、550微米、600微米、650微米、 700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、950微米或1毫米。
根据一个实施例,所述至少一个发光粒子1或包含至少一种发光粒子1之多层系统由至少 一个保护层覆盖。根据一个实施例,该至少一个发光材料7或包含至少一个发光材料7之多层系统由至 少一个保护层覆盖。
根据一个实施例,所述至少一个发光粒子1或包含至少一种发光粒子1之多层系统由至少 一个保护层包围。根据一个实施例,至少一种发光材料7或包含至少一个发光材料7之多层系统由至少 一个保护层包围。
根据一个实施例,所述至少一个发光粒子1或包含至少一种发光粒子1之多层系统由至少 一个辅助层覆盖,且两者都被至少一个保护层包围。根据一个实施例,至少一种发光材料7或包含至 少一个发光材料7之多层系统被至少一个辅助层覆盖,两者都被至少一个保护层包围。
根据一个实施例,所述至少一个发光粒子1或包含至少一种发光粒子1之多层体系被至少 一个辅助层和/或至少一个保护层覆盖。根据一个实施例,至少一种发光材料7或包含至少一个发光材 料7之多层体系被至少一个辅助层和/或至少一个保护层覆盖。
根据一个实施例,保护层是平坦化层。
根据一个实施例,保护层是氧和/或水不渗透层。在本实施例中,保护层是抗氧化的屏障, 并限制或防止该至少一个发光粒子1和/或的至少一种发光材料,因氧和/或水造成之化学和物理性质 的劣化。
根据一个实施例,保护层是氧和/或水的不可渗透层。在本实施例中,保护层是抗氧化的 屏障,并限制或防止该至少一个发光粒子1和/或的至少一种发光材料,因氧和/或水造成之化学和物 理性质的劣化。
根据一个实施例,所述保护层是导热的。
根据一个实施例,所述保护层在标准条件下的热传导率范围从0.1到450W/(m.K),偏好 为1至200W/(m.K),更偏好为10至150W/(m.K)。
根据一个实施例,保护层在标准条件下的热传导率至少为0.1W/(m.K)、0.2W/(m.K)、 0.3W/(m.K)、0.4W/(m.K)、0.5W/(m.K)、0.6W/(m.K)、0.7W/(m.K)、0.8W/(m.K)、0.9W/(m.K)、 1W/(m.K)、1.1W/(m.K)、1.2W/(m.K)、1.3W/(m.K)、1.4W/(m.K)、1.5W/(m.K)、1.6W/(m.K)、 1.7W/(m.K)、1.8W/(m.K)、1.9W/(m.K)、2W/(m.K)、2.1W/(m.K)、2.2W/(m.K)、2.3W/(m.K)、 2.4W/(m.K)、2.5W/(m.K)、2.6W/(m.K)、2.7W/(m.K)、2.8W/(m.K)、2.9W/(m.K)、3W/(m.K)、 3.1W/(m.K)、3.2W/(m.K)、3.3W/(m.K)、3.4W/(m.K)、3.5W/(m.K)、3.6W/(m.K)、3.7W/(m.K)、 3.8W/(m.K)、3.9W/(m.K)、4W/(m.K)、4.1W/(m.K)、4.2W/(m.K)、4.3W/(m.K)、4.4W/(m.K)、 4.5W/(m.K)、4.6W/(m.K)、4.7W/(m.K)、4.8W/(m.K)、4.9W/(m.K)、5W/(m.K)、5.1W/(m.K)、 5.2W/(m.K)、5.3W/(m.K)、5.4W/(m.K)、5.5W/(m.K)、5.6W/(m.K)、5.7W/(m.K)、5.8W/(m.K)、 5.9W/(m.K)、6W/(m.K)、6.1W/(m.K)、6.2W/(m.K)、6.3W/(m.K)、6.4W/(m.K)、6.5W/(m.K)、 6.6W/(m.K)、6.7W/(m.K)、6.8W/(m.K)、6.9W/(m.K)、7W/(m.K)、7.1W/(m.K)、7.2W/(m.K)、 7.3W/(m.K)、7.4W/(m.K)、7.5W/(m.K)、7.6W/(m.K)、7.7W/(m.K)、7.8W/(m.K)、7.9W/(m.K)、 8W/(m.K)、8.1W/(m.K)、8.2W/(m.K)、8.3W/(m.K)、8.4W/(m.K)、8.5W/(m.K)、8.6W/(m.K)、 8.7W/(m.K)、8.8W/(m.K)、8.9W/(m.K)、9W/(m.K)、9.1W/(m.K)、9.2W/(m.K)、9.3W/(m.K)、 9.4W/(m.K)、9.5W/(m.K)、9.6W/(m.K)、9.7W/(m.K)、9.8W/(m.K)、9.9W/(m.K)、10W/(m.K)、 10.1W/(m.K)、10.2W/(m.K)、10.3W/(m.K)、10.4W/(m.K)、10.5W/(m.K)、10.6W/(m.K)、10.7 W/(m.K)、10.8W/(m.K)、10.9W/(m.K)、11W/(m.K)、11.1W/(m.K)、11.2W/(m.K)、11.3W/(m.K)、 11.4W/(m.K)、11.5W/(m.K)、11.6W/(m.K)、11.7W/(m.K)、11.8W/(m.K)、11.9W/(m.K)、12W/(m.K)、 12.1W/(m.K)、12.2W/(m.K)、12.3W/(m.K)、12.4W/(m.K)、12.5W/(m.K)、12.6W/(m.K)、 12.7W/(m.K)、12.8W/(m.K)、12.9W/(m.K)、13W/(m.K)、13.1W/(m.K)、13.2W/(m.K)、 13.3W/(m.K)、13.4W/(m.K)、13.5W/(m.K)、13.6W/(m.K)、13.7W/(m.K)、13.8W/(m.K)、 13.9W/(m.K)、14W/(m.K)、14.1W/(m.K)、14.2W/(m.K)、14.3W/(m.K)、14.4W/(m.K)、 14.5W/(m.K)、14.6W/(m.K)、14.7W/(m.K)、14.8W/(m.K)、14.9W/(m.K)、15W/(m.K)、 15.1W/(m.K)、15.2W/(m.K)、15.3W/(m.K)、15.4W/(m.K)、15.5W/(m.K)、15.6W/(m.K)、 15.7W/(m.K)、15.8W/(m.K)、15.9W/(m.K)、16W/(m.K)、16.1W/(m.K)、16.2W/(m.K)、 16.3W/(m.K)、16.4W/(m.K)、16.5W/(m.K)、16.6W/(m.K)、16.7W/(m.K)、16.8W/(m.K)、 16.9W/(m.K)、17W/(m.K)、17.1W/(m.K)、17.2W/(m.K)、17.3W/(m.K)、17.4W/(m.K)、 17.5W/(m.K)、17.6W/(m.K)、17.7W/(m.K)、17.8W/(m.K)、17.9W/(m.K)、18W/(m.K)、 18.1W/(m.K)、18.2W/(m.K)、18.3W/(m.K)、18.4W/(m.K)、18.5W/(m.K)、18.6W/(m.K)、 18.7W/(m.K)、18.8W/(m.K)、18.9W/(m.K)、19W/(m.K)、19.1W/(m.K)、19.2W/(m.K)、19.3W/(m.K)、19.4W/(m.K)、19.5W/(m.K)、19.6W/(m.K)、19.7W/(m.K)、19.8W/(m.K)、19.9W/(m.K)、20W/(m.K)、20.1W/(m.K)、20.2W/(m.K)、20.3W/(m.K)、20.4W/(m.K)、20.5W/(m.K)、20.6W/(m.K)、20.7W/(m.K)、20.8W/(m.K)、20.9W/(m.K)、21W/(m.K)、 21.1W/(m.K)、21.2W/(m.K)、21.3W/(m.K)、21.4W/(m.K)、21.5W/(m.K)、21.6W/(m.K)、 21.7W/(m.K)、21.8W/(m.K)、21.9W/(m.K)、22W/(m.K)、22.1W/(m.K)、22.2W/(m.K)、 22.3W/(m.K)、22.4W/(m.K)、22.5W/(m.K)、22.6W/(m.K)、22.7W/(m.K)、22.8W/(m.K)、 22.9W/(m.K)、23W/(m.K)、23.1W/(m.K)、23.2W/(m.K)、23.3W/(m.K)、23.4W/(m.K)、 23.5W/(m.K)、23.6W/(m.K)、23.7W/(m.K)、23.8W/(m.K)、23.9W/(m.K)、24W/(m.K)、 24.1W/(m.K)、24.2W/(m.K)、24.3W/(m.K)、24.4W/(m.K)、24.5W/(m.K)、24.6W/(m.K)、 24.7W/(m.K)、24.8W/(m.K)、24.9W/(m.K)、25W/(m.K)、30W/(m.K)、40W/(m.K)、50W/(m.K)、 60W/(m.K)、70W/(m.K)、80W/(m.K)、90W/(m.K)、100W/(m.K)、110W/(m.K)、120W/(m.K)、 130W/(m.K)、140W/(m.K)、150W/(m.K)、160W/(m.K)、170W/(m.K)、180W/(m.K)、190W/(m.K)、 200W/(m.K)、210W/(m.K)、220W/(m.K)、230W/(m.K)、240W/(m.K)、250W/(m.K)、260W/(m.K)、 270W/(m.K)、280W/(m.K)、290W/(m.K)、300W/(m.K)、310W/(m.K)、320W/(m.K)、330W/(m.K)、 340W/(m.K)、350W/(m.K)、360W/(m.K)、370W/(m.K)、380W/(m.K)、390W/(m.K)、400W/(m.K)、 410W/(m.K)、420W/(m.K)、430W/(m.K)、440W/(m.K)或450W/(m.K)。
根据一个实施例,保护层可以由玻璃、PET(聚乙烯对苯二甲酸酯)、PDMS(聚二甲基硅 氧烷)、PES(聚醚砜)、PEN(聚萘二甲酸)、PC(聚碳酸酯)、PI(聚酰亚胺)、PNB(聚降冰片烯)、 PAR(多芳基化合物)、PEEK(聚醚醚酮)、PCO(多环烯烃)、PVDC(聚偏二氯乙烯)、尼龙、ITO(铟 锡氧化物)、FTO(氟掺杂的氧化锡)、纤维素、Al2O3、AlOxNy、SiOxCy、SiO2、SiOx、SiNx、SiCx、ZrO2、 TiO2、MgO、ZnO、SnO2、陶瓷、有机改性的陶瓷或其混合物。
根据一个实施例,保护层可通过PECVD(等离子体增强化学气相沉积)、ALD(原子层沉积)、 CVD(化学气相沉积)、iCVD(引发剂化学气相沉积)、Cat-CVD(催化化学气相沉积)等方法来沉积。
根据一个实施例,所述保护层可包括散射粒子。散射粒子的实例包括但不限于:SiO2、 ZrO2、ZnO、MgO、SnO2、TiO2、Ag、Au、Al、氧化铝、硫酸钡、PTFE、钛酸钡等。
根据一个实施例,保护层进一步包括热导体粒子。热导体粒子的实例包括但不限于:SiO2、 ZrO2、ZnO、MgO、SnO2、TiO2、CaO、氧化铝、硫酸钡、PTFE、钛酸钡等。在本实施例中,保护层的热 导率增加。
根据一个实施例,载体可以是基板、发光二极管、发光二极管阵列、容器、管、筒、太阳能电池板、面板或容器。偏好地,该载体是在波长200纳米和50微米之间、200纳米和10微米之间、 200纳米和2500纳米之间、200纳米和2000纳米之间、200纳米和1500纳米之间、200纳米和1000纳米之 间、200纳米和800纳米之间、400纳米和700纳米之间、400和600纳米之间或400纳米与470纳米之间, 是光学透明的。
本文所使用的LED包括LED、LED芯片5和微米级LED 6(微型LED)。
根据一个实施例,载体可以是织物、一块衣服、木材、塑料、陶瓷、玻璃、钢、金属或任何活性表面。
根据一个实施例,活性表面是交互式表面。
根据一个实施例,活性表面是被包括在光电子组件或显示设备中的表面。
根据一个实施例,所述载体是反射性的。
根据一个实施例,所述载体包含一个可反射光之材料,例如,铝、银、玻璃、聚合物或 塑料的金属的材料。
根据一个实施例,所述载体是导热的。
根据一个实施例,所述载体在标准条件下的热传导率范围从0.5到450
W/(m.k),偏好为1~200W/(m.k),更偏好为10~150W/(m.k)。
根据一个实施例,所述载体在标准条件的热传导率为至少0.1W/(m.K)、0.2W/(m.K)、 0.3W/(m.K)、0.4W/(m.K)、0.5W/(m.K)、0.6W/(m.K)、0.7W/(m.K)、0.8W/(m.K)、0.9W/(m.K)、 1W/(m.K)、1.1W/(m.K)、1.2W/(m.K)、1.3W/(m.K)、1.4W/(m.K)、1.5W/(m.K)、1.6W/(m.K)、 1.7W/(m.K)、1.8W/(m.K)、1.9W/(m.K)、2W/(m.K)、2.1W/(m.K)、2.2W/(m.K)、2.3W/(m.K)、 2.4W/(m.K)、2.5W/(m.K)、2.6W/(m.K)、2.7W/(m.K)、2.8W/(m.K)、2.9W/(m.K)、3W/(m.K)、 3.1W/(m.K)、3.2W/(m.K)、3.3W/(m.K)、3.4W/(m.K)、3.5W/(m.K)、3.6W/(m.K)、3.7W/(m.K)、 3.8W/(m.K)、3.9W/(m.K)、4W/(m.K)、4.1W/(m.K)、4.2W/(m.K)、4.3W/(m.K)、4.4W/(m.K)、 4.5W/(m.K)、4.6W/(m.K)、4.7W/(m.K)、4.8W/(m.K)、4.9W/(m.K)、5W/(m.K)、5.1W/(m.K)、 5.2W/(m.K)、5.3W/(m.K)、5.4W/(m.K)、5.5W/(m.K)、5.6W/(m.K)、5.7W/(m.K)、5.8W/(m.K)、 5.9W/(m.K)、6W/(m.K)、6.1W/(m.K)、6.2W/(m.K)、6.3W/(m.K)、6.4W/(m.K)、6.5W/(m.K)、 6.6W/(m.K)、6.7W/(m.K)、6.8W/(m.K)、6.9W/(m.K)、7W/(m.K)、7.1W/(m.K)、7.2W/(m.K)、 7.3W/(m.K)、7.4W/(m.K)、7.5W/(m.K)、7.6W/(m.K)、7.7W/(m.K)、7.8W/(m.K)、7.9W/(m.K)、 8W/(m.K)、8.1W/(m.K)、8.2W/(m.K)、8.3W/(m.K)、8.4W/(m.K)、8.5W/(m.K)、8.6W/(m.K)、 8.7W/(m.K)、8.8W/(m.K)、8.9W/(m.K)、9W/(m.K)、9.1W/(m.K)、9.2W/(m.K)、9.3W/(m.K)、 9.4W/(m.K)、9.5W/(m.K)、9.6W/(m.K)、9.7W/(m.K)、9.8W/(m.K)、9.9W/(m.K)、10W/(m.K)、 10.1W/(m.K)、10.2W/(m.K)、10.3W/(m.K)、10.4W/(m.K)、10.5W/(m.K)、10.6W/(m.K)、10.7 W/(m.K)、10.8W/(m.K)、10.9W/(m.K)、11W/(m.K)、11.1W/(m.K)、11.2W/(m.K)、11.3W/(m.K)、 11.4W/(m.K)、11.5W/(m.K)、11.6W/(m.K)、11.7W/(m.K)、11.8W/(m.K)、11.9W/(m.K)、12W/(m.K)、 12.1W/(m.K)、12.2W/(m.K)、12.3W/(m.K)、12.4W/(m.K)、12.5W/(m.K)、12.6W/(m.K)、12.7 W/(m.K)、12.8W/(m.K)、12.9W/(m.K)、13W/(m.K)、13.1W/(m.K)、13.2W/(m.K)、13.3W/(m.K)、 13.4W/(m.K)、13.5W/(m.K)、13.6W/(m.K)、13.7W/(m.K)、13.8W/(m.K)、13.9W/(m.K)、 14W/(m.K)、14.1W/(m.K)、14.2W/(m.K)、14.3W/(m.K)、14.4W/(m.K)、14.5W/(m.K)、 14.6W/(m.K)、14.7W/(m.K)、14.8W/(m.K)、14.9W/(m.K)、15W/(m.K)、15.1W/(m.K)、 15.2W/(m.K)、15.3W/(m.K)、15.4W/(m.K)、15.5W/(m.K)、15.6W/(m.K)、15.7W/(m.K)、15.8W/(m.K)、15.9W/(m.K)、16W/(m.K)、16.1W/(m.K)、16.2W/(m.K)、16.3W/(m.K)、 16.4W/(m.K)、16.5W/(m.K)、16.6W/(m.K)、16.7W/(m.K)、16.8W/(m.K)、16.9W/(m.K)、 17W/(m.K)、17.1W/(m.K)、17.2W/(m.K)、17.3W/(m.K)、17.4W/(m.K)、17.5W/(m.K)、 17.6W/(m.K)、17.7W/(m.K)、17.8W/(m.K)、17.9W/(m.K)、18W/(m.K)、18.1W/(m.K)、 18.2W/(m.K)、18.3W/(m.K)、18.4W/(m.K)、18.5W/(m.K)、18.6W/(m.K)、18.7W/(m.K)、 18.8W/(m.K)、18.9W/(m.K)、19W/(m.K)、19.1W/(m.K)、19.2W/(m.K)、19.3W/(m.K)、 19.4W/(m.K)、19.5W/(m.K)、19.6W/(m.K)、19.7W/(m.K)、19.8W/(m.K)、19.9W/(m.K)、 20W/(m.K)、20.1W/(m.K)、20.2W/(m.K)、20.3W/(m.K)、20.4W/(m.K)、20.5W/(m.K)、 20.6W/(m.K)、20.7W/(m.K)、20.8W/(m.K)、20.9W/(m.K)、21W/(m.K)、21.1W/(m.K)、21.2W/(m.K)、21.3W/(m.K)、21.4W/(m.K)、21.5W/(m.K)、21.6W/(m.K)、21.7W/(m.K)、21.8W/(m.K)、21.9W/(m.K)、22W/(m.K)、22.1W/(m.K)、22.2W/(m.K)、22.3W/(m.K)、 22.4W/(m.K)、22.5W/(m.K)、22.6W/(m.K)、22.7W/(m.K)、22.8W/(m.K)、22.9W/(m.K)、 23W/(m.K)、23.1W/(m.K)、23.2W/(m.K)、23.3W/(m.K)、23.4W/(m.K)、23.5W/(m.K)、 23.6W/(m.K)、23.7W/(m.K)、23.8W/(m.K)、23.9W/(m.K)、24W/(m.K)、24.1W/(m.K)、 24.2W/(m.K)、24.3W/(m.K)、24.4W/(m.K)、24.5W/(m.K)、24.6W/(m.K)、24.7W/(m.K)、 24.8W/(m.K)、24.9W/(m.K)、25W/(m.K)、30W/(m.K)、40W/(m.K)、50W/(m.K)、60W/(m.K)、 70W/(m.K)、80W/(m.K)、90W/(m.K)、100W/(m.K)、110W/(m.K)、120W/(m.K)、130W/(m.K)、 140W/(m.K)、150W/(m.K)、160W/(m.K)、170W/(m.K)、180W/(m.K)、190W/(m.K)、200W/(m.K)、 210W/(m.K)、220W/(m.K)、230W/(m.K)、240W/(m.K)、250W/(m.K)、260W/(m.K)、270W/(m.K)、 280W/(m.K)、290W/(m.K)、300W/(m.K)、310W/(m.K)、320W/(m.K)、330W/(m.K)、340W/(m.K)、 350W/(m.K)、360W/(m.K)、370W/(m.K)、380W/(m.K)、390W/(m.K)、400W/(m.K)、410W/(m.K)、420W/(m.K)、430W/(m.K)、440W/(m.K)或450W/(m.k)。
根据一个实施例,所述基板可包含GaN、GaSb、GaAs、GaAsP、GaP、InP、SiGe、InGaN、GaAlN、GaAlPN、AlN、AlGaAs、AlGaP、AlGaInP、AlGaN、AlGaInN、ZnSe、Si、SiC、金刚石或氮化硼。
根据一个实施例,所述基板可包括金、银、铂、钌、镍、钴、铬、铜、锡、铑钯、锰、 钛或其混合物。
根据一个实施例,基板包括氧化硅、氧化铝、氧化钛、氧化铜、氧化铁、氧化银、氧化铅、氧化钙、氧化镁、氧化锌、氧化锡、氧化铍、氧化锆、氧化铌、氧化铈、氧化铱、氧化钪、氧化镍、氧化钠、氧化钡、氧化钾、氧化钒、氧化碲、氧化锰、氧化硼、氧化磷、氧化锗、氧化锇、氧化铼、氧化铂、氧化砷、氧化钽、氧化锂、氧化锶、氧化钇、氧化铪、氧化钨、氧化钼、氧化铬、氧化锝、氧化铑、氧化钌、氧化钴、氧化钯、氧化镉、氧化汞、氧化铊、氧化镓、氧化铟、氧化铋、氧化锑、氧化钋、氧化硒、氧化铯、氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化铽、氧化镝、氧化铒、氧化钬、氧化铥、氧化镱、氧化镥、氧化钆、混合氧化物、它们的混合氧化物或它们的混合物。
本发明的另一个对象涉及本发明之发光粒子1之使用或应用。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1在涂料中使用。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1在墨水中使用。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1和/或所述之发光材料7是被应用于光电领域。在本 实施例中,光电组件包含本发明的发光粒子1和/或如所述发光材料7。光电组件的例子包括但不限于: 显示设备、二极管、发光二极管(LED)、一个微型LED、发光二极管或微型LED之阵列、激光、晶体管 或超级电容器或IR相机或条形码。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1和/或所述发光材料7在照明应用中被使用。在本实 施例中,照明应用的实例包括但不限于:农业和/或园艺应用或设备的照明,例如温室或室内植物生 长;专门照明例如零售照明,例如用于服装店、食品杂货店、零售店、商场的照明;街道照明;商业 照明;娱乐照明,例如音乐会照明、演播室电视照明、电影照明、舞台照明、俱乐部照明、摄影照明 或建筑照明、飞机场照明;医疗照明,例如用于在医院、诊所或医疗机构;娱乐的照明,如在酒店和 度假村、餐馆、酒吧和夜总会、会议中心、水疗中心和健身中心;工业照明,诸如在仓库、制造、配 送中心、交通、停车设施或公共设施的照明;医疗和检查照明;运动照明,例如用于体育设施、主题 公园、博物馆、公园、艺术装置、剧院或娱乐场所的照明;或环保型照明。在所述之商店使用包含本 发明的发光粒子1和/或发光材料7之照明装置时,可以提高出售商品吸引力和/或其保存。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1在量子点强化膜(QDEF)用于代替常规的量子点。 尤其,包括量子点,半导体纳米片或至少一个量子点和至少一个半导体纳米片的混合物之发光粒子1, 在QDEF中被使用。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1和/或发光材料7在芯片上使用,其所述芯片可包含: 微型LED、发光二极管、微型LED之阵列或LED阵列。特别地,发光粒子1,其包括发射红光的量子点, 发射红光的半导体纳米片或发射红光的至少一个量子点和至少一个半导体纳米片的混合物,被在芯片 上使用。
根据一个实施例,本发明的所述发光粒子1和/或发光材料7可做为彩色滤光片使用或作为 彩色滤光片。
根据一个实施例,本发明的所述发光粒子1和/或发光材料7可用在微型LED(微型LED), LED或大型LED视频墙。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1,被用作子像素级别的电致发光量子点,即所述发 光粒子1被用于像素阵列中,个别的子像素内,其被电流提供电荷后,可展示精制图案和颜色。
根据一个实施例,本发明所述发光粒子1和/或发光材料7用于投影,即,它是在投影装置 中使用。
根据一个实施例,本发明所述发光粒子1和/或发光材料7被用于一个显示设备,其包括至 少一个光源和一个旋转轮,其中所述至少一个光源被配置成提供照明和/或用于激发发光粒子1和/或 发光材料7。光源的光遇到包括发光粒子1和/或发光材料7之旋转轮。旋转轮包括多个区域,包括至少 一个包含发光粒子1和/或发光材料7之区域或包括至少两个区域,每个区域包含能够发射不同波长的 次级光的发光粒子1和/或发光材料7。
至少有一个区域可以是空的或光学上透明的,不含发光粒子1和/或发光材料7,以便让所 述入射光通过旋转轮,而不会发出任何的二次光。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1用于光学仪器的光学校准,如分光亮度计。事实上, 由于所述发光粒子1之光学性质在时间和温度上稳定,所以可以长时间保存它们并在分光亮度计的校 准过程中使用它们。
根据一个实施例,该光电装置是显示设备、二极管、发光二极管(LED)、激光、光电检 测器、晶体管、超级电容器、条形码、LED、一个微型LED、LED阵列、微型LED之阵列或IR照相机。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1和/或所述发光材料7用于发光检测。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1和/或所述发光材料7用于生物成像、生物靶向、 生物感测、医疗成像、诊断、治疗或治疗诊断学。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1和/或所述发光材料7被用于催化。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1在药物递送中使用。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1和/或所述发光材料7在能量存储装置被使用。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1和/或所述发光材料7在能源生产装置中使用。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1和/或所述发光材料7在能量转换装置被使用。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1和/或所述发光材料7在能量输送装置被使用。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1和/或所述发光材料7在光伏电池被使用。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1和/或所述发光材料7在照明装置中使用。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1和/或所述发光材料7在传感器装置中使用。
根据一个实施例,本发明的发光粒子1在压力传感器装置被使用。在本实施例中,压力施 加在所述发光粒子1(亦即施加在荧光纳米颗粒)可诱导发光波长的偏移。
本发明的另一对象涉及一种包括LED之光电组件,其中LED包含至少一个发光粒子1和/或 至少一个发光材料7。
根据一个实施例,该光电装置是显示设备、二极管、发光二极管(LED)、激光器、光电 检测器、晶体管、超级电容器、条形码、LED、微型LED、LED阵列、微型LED之阵列或IR照相机。
本文所述之LED包括LED、LED芯片5和微型LED 6。
根据一个实施例,所述光电装置包括至少一个LED和至少一个如上文所述之发光粒子1和/ 或至少一个发光材料7。
根据一个实施例,一种LED装置包括至少1、2、3、4、5、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、500、1000、5000、10000、50000、100000、150000、200000、250000、300000、350000、400000、450000、500000、550000、600000、650000、750000、800000、850000、900000、950000、106、107、108、109、1010、1011或1012个像素。
根据一个实施例,一个像素包括至少一个LED。
根据一个实施例,像素包括至少1、2、3、4、5、10、20、30、40、50、60、70、80、90、 100、500、1000、5000、10000、50000、100000、150000、200000、250000、300000、350000、400000、450000、500000、550000、600000、650000、750000、800000、850000、900000、950000、106、107、108、109、1010、1011或1012个LED。
根据一个实施例,所述至少一个发光粒子1或所述至少一个发光材料7是在LED或微型LED 6芯片5之顶部。
根据一个实施例,所述至少一个发光粒子1或所述至少一个发光材料7是至少一个发光二 极管LED阵列或微型LED 6阵列的顶部。
根据一个实施例,所述至少一个发光粒子1或所述至少一个发光材料7沉积并图案化在至 少一个发光二极管LED阵列或微型LED 6阵列的顶部。
根据一个实施例,所述至少一个发光粒子1或所述至少一个发光材料7是沉积并图案化在 一LED,至少一个LED阵列中的一个LED,一微型LED6或一个微型LED 6阵列的至少一个LED之顶部上。 其沉积并图案化的方法,可使用剥离技术,显影或者直接蚀刻所述至少一个发光粒子1或所述至少一 个发光材料7。
根据一个实施例,如图14A所示,所述至少一个发光粒子1覆盖LED芯片5。
根据一个实施例,如图14B所示,所述至少一个发光粒子1覆盖并包围部分或全部LED芯片 5。
根据一个实施例,所述至少一个发光材料7覆盖LED芯片5。
根据一个实施例,所述至少一个发光材料7覆盖并包围部分或全部LED芯片5。
根据一个实施例,如图16A所示,所述至少一个发光粒子1或所述至少一个发光材料7覆盖 微型LED 6阵列的一个像素,且不与所述微型LED 6阵列中的其它像素之间重迭。
根据一个实施例,所述至少一个发光粒子1或所述至少一个发光材料7覆盖部分地微型LED 6阵列的像素,且不与所述微型LED 6阵列中的其它像素之间的重迭。
根据一个实施例,如在图16B中,所述至少一个发光粒子1或所述至少一个发光材料7覆盖 并包围部分或全部微型LED 6阵列的一个像素,且不与所述微型LED 6阵列中的其它像素之间重迭。
根据一个实施例,所述至少一个发光粒子1或所述至少一个发光材料7覆盖微型LED 6阵 列,而不与所述微型LED 6阵列中的其它像素之间重迭。
根据一个实施例,所述至少一个发光粒子1或所述至少一个发光材料7覆盖部分地微型 LED 6阵列,而不与所述微型LED 6阵列中的其它像素之间重迭。
根据一个实施例,所述至少一个发光粒子1或所述至少一个发光材料7覆盖并包围部分或 全部一个微型LED 6阵列,而与不所述微型LED 6阵列中的其它像素之间重迭。
根据一个实施例,一发光粒子1群组可被沉积在微型LED 6阵列上。根据一个实施例,发 光粒子1之群组,由其最大发射波长界定。
根据一个实施例,至少一个发光粒子1群组沉积在微型LED 6阵列的像素上。
根据一个实施例,所述之发光粒子1和/或发光材料7,是通过滴铸、旋涂、浸涂、喷墨印 刷、平版印刷、喷涂、电镀、电镀或者通过本领域技术人员已知的任何其它方法被沉积在一个像素、 一个LED、一个微型LED、或一个LED阵列上的。
根据一个实施例,发射不同光色或波长的两个群组的发光粒子1,被沉积在微型LED 6 阵列上。
根据一个实施例,在微型LED 6阵列上,沉积有两个发光粒子1之群组,其在蓝光源下降 频发射绿光和红光。
根据一个实施例,两个发光粒子1之群组,其中第一群组之最大发射波长在500纳米和560 纳米之间,更偏好在515纳米和545纳米之间,而第二群组的最大发光波长在600纳米和2500纳米之间, 更偏好在610纳米和650纳米之间。
根据一个实施例,如上所述之包含一个发光粒子1群组的发光材料7被沉积在微型LED 6 阵列上。
根据一个实施例,如上所述之包含至少一个发光粒子1群组的发光材料7被沉积在微型LED 6阵列上。
根据一个实施例,包含各自发射不同光色或波长的两个发光粒子1群组的发光材料7被沉 积在微型LED 6阵列上。
根据一个实施例,包含两个发光粒子1群组的发光材料7,其中第一群组之最大发射波长 在500纳米和560纳米之间,更偏好在515纳米和545纳米之间,而第二群组的最大发光波长在600纳米 和2500纳米之间,更偏好在610纳米和650纳米之间。
根据一个实施例,两个发光材料7,各自包含发射不同光色或波长的一发光粒子1群组, 被沉积在微型LED 6阵列上。
根据一个实施例,各自包含发射不同光色或波长的一发光粒子1群组的两个发光材料7, 其中第一群组之最大发射波长在500纳米和560纳米之间,更偏好在515纳米和545纳米之间,而第二群 组的最大发光波长在600纳米和2500纳米之间,更偏好在610纳米和650纳米之间。
根据一个实施例,LED芯片5或微型LED 6是蓝光LED,其波长范围从400纳米至470纳米, 例如用氮化镓为基底的LED。
根据一个实施例,LED芯片5或微型LED 6是蓝光LED,其波长范围从400纳米至470纳米。 根据一个实施例,LED芯片5或微型LED 6具有在约405纳米的发射峰。根据一个实施例,LED芯片5或 微型LED 6具有在约447纳米的发射峰。根据一个实施例,LED芯片5或微型LED 6具有在约455纳米处 的发射峰。
根据一个实施例,LED芯片5或微型LED 6是UV光LED,其波长范围从200纳米至400纳米。 根据一个实施例,LED芯片5或微型LED 6具有在约253纳米的发射峰。根据一个实施例,LED芯片5或 微型LED 6具有在约365纳米处的发射峰。根据一个实施例,LED芯片5或微型LED 6具有在约395纳米 处的发射峰。
根据一个实施例,LED芯片5或微型LED 6是绿光LED,其波长范围从500纳米至560纳米的 LED。根据一个实施例,LED芯片5或微型LED 6具有在约515纳米处的发射峰。根据一个实施例,LED 芯片5或微型LED 6具有在约525纳米的发射峰。根据一个实施例,LED芯片5或微型LED 6具有在约540 纳米的发射峰。
根据一个实施例,LED芯片5或微型LED 6是红光LED,其波长范围从750至850纳米的LED。 根据一个实施例,LED芯片5或微型LED 6具有在约755纳米的发射峰。根据一个实施例,LED芯片5或 微型LED 6具有在约800纳米的发射峰。根据一个实施例,LED芯片5或微型LED 6具有在约850纳米的 发射峰。
根据一个实施例,LED芯片5或微型LED 6之光通量或平均峰值脉冲功率为1μW.cm-2和1 kW.cm-2之间,更偏好为1mW.cm-2和100W.cm-2之间,甚至更偏好为1mW.cm-2至30W.cm-2之间。
根据一个实施例,LED芯片5或微型LED 6之光通量或平均峰值脉冲功率为至少为1μW.cm-2、10μW.cm-2、100μW.cm-2、500μW.cm-2,1mW.cm-2、10mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、 10W.cm-2、100W.cm-2、500W.cm-2或1kW.cm-2。
根据一个实施例,LED芯片5是GaN、GaSb、GaAs、GaAsP、GaP、InP、SiGe、InGaN、GaAlN、 GaAlPN、AlN、AlGaAs、AlGaP、AlGaInP、AlGaN、AlGaInN、ZnSe、Si、SiC、金刚石、氮化硼二极管。
根据一个实施例,微型LED 6是GaN、GaSb、GaAs、GaAsP、GaP、InP、SiGe、InGaN、GaAlN、 GaAlPN、AlN、AlGaAs、AlGaP、AlGaInP、AlGaN、AlGaInN、ZnSe、Si、SiC、金刚石、氮化硼二极管。
根据一个实施例,LED阵列包含GaN二极管、GaSb二极管、GaAs二极管、GaAsP二极管、 GaP二极管、InP二极管、SiGe二极管、InGaN二极管、GaAlN二极管、GaAlPN二极管、AlN二极 管、AlGaAs二极管、AlGaP二极管、AlGaInP二极管、AlGaN二极管、AlGaInN二极管、ZnSe二极 管、Si二极管、SiC二极管、金刚石二极管、氮化硼二极管或它们的混合物的阵列。
根据一个实施例,一个像素包含至少一个微型LED 6。
根据一个实施例,至少一个像素包含一个微型LED 6。
根据一个实施例,至少一个像素包含一个微型LED 6。在本实施例中,微型LED 6和一 个像素被组合在一起。
根据一个实施例,如图8中所示,像素间距d为至少1微米、2微米、3微米、4微米、5微米、 6微米、7微米、8微米、9微米、10微米、11微米、12微米、13微米、14微米、15微米、16微米、17微 米、18微米、19微米、20微米、21微米、22微米、23微米、24微米、25微米、26微米、27微米、28微 米、29微米、30微米、31微米、32微米、33微米、34微米、35微米、36微米、37微米、38微米、39微 米、40微米、41微米、42微米、43微米、44微米、45微米、46微米、47微米、48微米、49微米、50微 米、51微米、52微米、53微米、54微米、55微米、56微米、57微米、58微米、59微米、60微米、61微 米、62微米、63微米、64微米、65微米、66微米、67微米、68微米、69微米、70微米、71微米、72微 米、73微米、74微米、75微米、76微米、77微米、78微米、79微米、80微米、81微米、82微米、83微 米、84微米、85微米、86微米、87微米、88微米、89微米、90微米、91微米、92微米、93微米、94微 米、95微米、96微米、97微米、98微米、99微米、100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、 400微米、450微米、500微米、550微米、600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、 900微米、950微米、1毫米、1.1毫米、1.2毫米、1.3毫米、1.4毫米、1.5毫米、1.6毫米、1.7毫米、 1.8毫米、1.9毫米、2毫米、2.1毫米、2.2毫米、2.3毫米、2.4毫米、2.5毫米、2.6毫米、2.7毫米、 2.8毫米、2.9毫米、3毫米、3.1毫米、3.2毫米、3.3毫米、3.4毫米、3.5毫米、3.6毫米、3.7毫米、 3.8毫米、3.9毫米、4毫米、4.1毫米、4.2毫米、4.3毫米、4.4毫米、4.5毫米、4.6毫米、4.7毫米、 4.8毫米、4.9毫米、5毫米、5.1毫米、5.2毫米、5.3毫米、5.4毫米、5.5毫米、5.6毫米、5.7毫米、 5.8毫米、5.9毫米、8毫米、5.9毫米、8毫米、5.9毫米、6毫米、6.1毫米、6.2毫米、6.3毫米、6.4 毫米、6.5毫米、6.6毫米、6.7毫米、6.8毫米、6.9毫米、7毫米、7.1毫米、7.2毫米、7.3毫米、7.4 毫米、7.5毫米、7.6毫米、7.7毫米、7.8毫米、7.9毫米、8毫米、8.1毫米、8.2毫米、8.3毫米、8.4 毫米、8.5毫米、8.6毫米、8.7毫米、8.8毫米、8.9毫米、9毫米、9.1毫米、9.2毫米、9.3毫米、9.4 毫米、9.5毫米、9.6毫米、9.7毫米、9.8毫米、9.9毫米的1毫米、1.1毫米、1.2毫米、1.3毫米、1.4 毫米、1.5毫米、1.6毫米、1.7毫米、1.8毫米、1.9毫米、2毫米、2.1毫米、2.2毫米、2.3毫米、2.4 毫米、2.5毫米、2.6毫米、2.7毫米、2.8毫米、2.9毫米、3毫米、3.1毫米、3.2毫米、3.3毫米、3.4 毫米、3.5毫米、3.6毫米、3.7毫米、3.8毫米、3.9毫米、4毫米、4.1毫米、4.2毫米、4.3毫米、4.4 毫米、4.5毫米、4.6毫米、4.7毫米、4.8毫米、4.9毫米、5毫米、5.1毫米、5.2毫米、5.3毫米、5.4 毫米、5.5毫米、5.6毫米、5.7毫米、5.8毫米、5.9毫米、6毫米、6.1毫米、6.2毫米、6.3毫米、6.4 毫米、6.5毫米、6.6毫米、6.7毫米、6.8毫米、6.9毫米、7毫米、7.1毫米、7.2毫米、7.3毫米、7.4 毫米、7.5毫米、7.6毫米、7.7毫米、7.8毫米、7.9毫米、8毫米、8.1毫米、8.2毫米、8.3毫米、8.4 毫米、8.5毫米、8.6毫米、8.7毫米、8.8毫米、8.9毫米、9毫米、9.1毫米、9.2毫米、9.3毫米、9.4毫米、9.5毫米、9.6毫米、9.7毫米、9.8毫米、9.9毫米或10毫米。
根据一个实施例,像素间距d小于10微米。
根据一个实施例,像素尺寸为至少1微米、2微米、3微米、4微米、5微米、6微米、7微米、 8微米、9微米、10微米、11微米、12微米、13微米、14微米、15微米、16微米、17微米、18微米、19 微米、20微米、21微米、22微米、23微米、24微米、25微米、26微米、27微米、28微米、29微米、30 微米、31微米、32微米、33微米、34微米、35微米、36微米、37微米、38微米、39微米、40微米、41 微米、42微米、43微米、44微米、45微米、46微米、47微米、48微米、49微米、50微米、51微米、52 微米、53微米、54微米、55微米、56微米、57微米、58微米、59微米、60微米、61微米、62微米、63 微米、64微米、65微米、66微米、67微米、68微米、69微米、70微米、71微米、72微米、73微米、74 微米、75微米、76微米、77微米、78微米、79微米、80微米、81微米、82微米、83微米、84微米、85 微米、86微米、87微米、88微米、89微米、90微米、91微米、92微米、93微米、94微米、95微米、96 微米、97微米、98微米、99微米、100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、450 微米、500微米、550微米、600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、 950微米、1毫米、1.1毫米、1.2毫米、1.3毫米、1.4毫米、1.5毫米、1.6毫米、1.7毫米、1.8毫米、 1.9毫米、2毫米、2.1毫米、2.2毫米、2.3毫米、2.4毫米、2.5毫米、2.6毫米、2.7毫米、2.8毫米、 2.9毫米、3毫米、3.1毫米、3.2毫米、3.3毫米、3.4毫米、3.5毫米、3.6毫米、3.7毫米、3.8毫米、 3.9毫米、4毫米、4.1毫米、4.2毫米、4.3毫米、4.4毫米、4.5毫米、4.6毫米、4.7毫米、4.8毫米、 4.9毫米、5毫米、5.1毫米、5.2毫米、5.3毫米、5.4毫米、5.5毫米、5.6毫米、5.7毫米、5.8毫米、 5.9毫米、8毫米、5.9毫米、8毫米、5.9毫米、6毫米、6.1毫米、6.2毫米、6.3毫米、6.4毫米、6.5 毫米、6.6毫米、6.7毫米、6.8毫米、6.9毫米、7毫米、7.1毫米、7.2毫米、7.3毫米、7.4毫米、7.5 毫米、7.6毫米、7.7毫米、7.8毫米、7.9毫米、8毫米、8.1毫米、8.2毫米、8.3毫米、8.4毫米、8.5 毫米、8.6毫米、8.7毫米、8.8毫米、8.9毫米、9毫米、9.1毫米、9.2毫米、9.3毫米、9.4毫米、9.5 毫米、9.6毫米、9.7毫米、9.8毫米、9.9毫米、1毫米、1.1毫米、1.2毫米、1.3毫米、1.4毫米、1.5 毫米、1.6毫米、1.7毫米、1.8毫米、1.9毫米、2毫米、2.1毫米、2.2毫米、2.3毫米、2.4毫米、2.5 毫米、2.6毫米、2.7毫米、2.8毫米、2.9毫米、3毫米、3.1毫米、3.2毫米、3.3毫米、3.4毫米、3.5 毫米、3.6毫米、3.7毫米、3.8毫米、3.9毫米、4毫米、4.1毫米、4.2毫米、4.3毫米、4.4毫米、4.5 毫米、4.6毫米、4.7毫米、4.8毫米、4.9毫米、5毫米、5.1毫米、5.2毫米、5.3毫米、5.4毫米、5.5 毫米、5.6毫米、5.7毫米、5.8毫米、5.9毫米、6毫米、6.1毫米、6.2毫米、6.3毫米、6.4毫米、6.5 毫米、6.6毫米、6.7毫米、6.8毫米、6.9毫米、7毫米、7.1毫米、7.2毫米、7.3毫米、7.4毫米、7.5 毫米、7.6毫米、7.7毫米、7.8毫米、7.9毫米、8毫米、8.1毫米、8.2毫米、8.3毫米、8.4毫米、8.5 毫米、8.6毫米、8.7毫米、8.8毫米、8.9毫米、9毫米、9.1毫米、9.2毫米、9.3毫米、9.4毫米、9.5 毫米、9.6毫米、9.7毫米、9.8毫米、9.9毫米或10毫米。
根据一个实施例,所述光电装置包含LED、微型LED、至少一个LED之阵列或至少一个微型 LED之阵列,其上至少被沉积有一个发光粒子1和/或至少一个发光材料7。根据一个实施例,发射红光 的发光粒子1和/或发光材料7,和发射绿光的发光粒子1和/或发光材料7交替地沉积在LED、微型LED、 至少一个LED之阵列或至少一个微型LED之阵列上。其中偏好为蓝光LED,蓝光微型LED,至少一个蓝光 LED之阵列或至少一个微型蓝光LED之阵列,从而产生交替发射红光和绿光的像素。
根据一个实施例,被沉积在LED、微型LED、至少一个LED之阵列或至少一个微型LED之阵 列上的发光粒子1和/或发光材料7,被上文所述之辅助层覆盖。其偏好为一吸收蓝光的树脂,使得只 有红色和绿色次级光可以被发出。
根据一个实施例,所述光电装置包含至少一个薄膜的发光粒子1和/或至少一个发光材料 7,其被沉积在至少一个LED之阵列,至少一个微型LED之阵列或者一个像素上。
根据一个实施例,在沉积之后,所述至少一个发光粒子1或所述至少一个发光材料7被涂 布上前文所述之辅助层。在本实施例中,辅助层限制或防止至少一个发光粒子1或至少一个发光材料7, 被氧、臭氧、水和/或高温,造成化学和物理性能的劣化。
根据一个实施例,在沉积之后,所述至少一个发光粒子1或所述至少一个发光材料7被涂 布上前文所述之保护层。在本实施例中,保护层限制或防止至少一个发光粒子1或至少一个发光材料7, 被氧、臭氧、水和/或高温,造成化学和物理性能的劣化。
根据一个实施例,至少一种复合颗粒1或至少一种发光材料7在光照下至少300、400、500、 600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、 12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、 25000、26000、27000、28000、29000、30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、 38000、39000、40000、41000、42000、43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000 小时后表现出小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、或0%的光致 发光量子产率(PLQY)下降。
根据一个实施例,光照由蓝,绿,红或UV光源提供,例如激光,二极管,荧光灯或氙弧 灯。根据一个实施例,光照的光通量或平均峰值脉冲功率包含在1mW.cm-2和100kW.cm-2之间,更偏好 在10mW.cm-2和100W.cm-2之间,并且甚至更偏好在10mW.cm-2和30W.cm-2之间。
根据一个实施例,照明的光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100 mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、 60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、 150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、 500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、或100kW.cm-2。
根据一个实施例,至少一种发光粒子1或至少一种发光材料7在光通量或平均峰值脉冲功 率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、 30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、 120W.cm-2、130W.cm-2、140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、 200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、 1kW.cm-2、50kW.cm-2、或100kW.cm-2之光照下,在至少300、400、500、600、700、800、900、1000、 2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、 16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、 29000、30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,表现出小于90%、80%、 70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、或0%的光致发光量子产率(PLQY)下降。
根据一个实施例,所述之光电装置在光照下至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、 28000、29000、30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、 41000、42000、43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,表现出小于90%、 80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、或0%的至少一个发光峰值强度的降低。
根据一个实施例,所述之光电装置在光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、 50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、 140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、 400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、 或100kW.cm-2之光照下,在至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、 5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、 18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、 31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、 44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,表现出小于90%、80%、70%、60%、50%、 40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、或0%的至少一个发光峰值强度的降低。
根据一个实施例,所述之光电装置在温度为至少0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、 50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、 275℃、或300℃,且在至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、 6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000、 19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、31000、 32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,表现出小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、 30%、25%、20%、15%、10%、5%、或0%的至少一个发光峰值强度的降低。
根据一个实施例,所述之光电装置在至少0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、 70%、75%、80%、85%、90%、95%、或100%的湿度下,且在至少300、400、500、600、700、800、900、 1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、 15000、16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、 28000、29000、30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、 41000、42000、43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,表现出小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、或0%的至少一个发光峰值强度的降低。
根据一个实施例,所述之光电装置在光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、 50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、 140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、 400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、 或100kW.cm-2之光照下,在至少0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、 90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃、或300℃之温度下, 表现出小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、或0%的至少一个发 光峰值强度的降低。
根据一个实施例,所述之光电装置在光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、 50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、 140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、 400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、 或100kW.cm-2之光照下,在至少0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、 85%、90%、95%、或100%的湿度下,表现出小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、 15%、10%、5%、或0%的至少一个发光峰值强度的降低。
根据一个实施例,所述之光电装置在至少0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、 60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃、 或300℃之温度下,在至少0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、或100%的湿度下,表现出小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、 10%、5%、或0%的至少一个发光峰值强度的降低。
根据一个实施例,所述之光电装置在光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、 50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、 140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、 400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、 或100kW.cm-2之光照下,在至少0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、 90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃、或300℃之温度下, 在至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、44000、45000、46000、47000、 48000、49000或50000小时后,表现出小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、 10%、5%、或0%的至少一个发光峰值强度的降低。
根据一个实施例,所述之光电装置在光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、 50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、 140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、 400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、 或100kW.cm-2之光照下,在至少0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、 90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃、或300℃之温度下, 在至少0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、或100%的 湿度下,表现出小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、或0%的至 少一个发光峰值强度的降低。
根据一个实施例,所述之光电装置在至少0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、 60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃、 或300℃之温度下,在至少0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、或100%的湿度下,在至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、 5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、 18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、 31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、 44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,表现出小于90%、80%、70%、60%、50%、 40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、或0%的至少一个发光峰值强度的降低。
根据一个实施例,所述之光电装置在光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、 50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、 140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、 400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、 或100kW.cm-2之光照下,在至少0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、 85%、90%、95%、或100%的湿度下,在至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、 4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、 18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、 31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、 44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,表现出小于90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、25%、20%、15%、10%、5%、或0%的至少一个发光峰值强度的降低。
根据一个实施例,所述之光电装置在光照下至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、 28000、29000、30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、 41000、42000、43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,其至少一个发 光峰的偏移小于50纳米、45纳米、40纳米、35纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米、10纳米、5 纳米、4纳米、3纳米、2纳米或1纳米。
根据一个实施例,所述之光电装置在光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、 50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、 140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、 400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、 或100kW.cm-2之光照下,在至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、 5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、 18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、 31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、 44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,其至少一个发光峰的偏移小于50纳米、 45纳米、40纳米、35纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米、10纳米、5纳米、4纳米、3纳米、2纳 米或1纳米。
根据一个实施例,所述之光电装置在至少0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、 60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃、 或300℃之温度下,在至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、 6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000、 19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、31000、 32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,其至少一个发光峰的偏移小于50纳米、45纳米、 40纳米、35纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米、10纳米、5纳米、4纳米、3纳米、2纳米或1纳 米。
根据一个实施例,所述之光电装置在至少0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、 70%、75%、80%、85%、90%、95%、或100%的湿度下,在至少300、400、500、600、700、800、900、 1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、 15000、16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、 41000、42000、43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,其至少一个发 光峰的偏移小于50纳米、45纳米、40纳米、35纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米、10纳米、5 纳米、4纳米、3纳米、2纳米或1纳米。
根据一个实施例,所述之光电装置在光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、 50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、 140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、 400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、 或100kW.cm-2之光照下,在至少0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、 90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃、或300℃之温度下, 其至少一个发光峰的偏移小于50纳米、45纳米、40纳米、35纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米、 10纳米、5纳米、4纳米、3纳米、2纳米或1纳米。
根据一个实施例,所述之光电装置在光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、 50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、 140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、 400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、 或100kW.cm-2之光照下,在至少0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、 85%、90%、95%、或100%的湿度下,其至少一个发光峰的偏移小于50纳米、45纳米、40纳米、35纳米、 30纳米、25纳米、20纳米、15纳米、10纳米、5纳米、4纳米、3纳米、2纳米或1纳米。
根据一个实施例,所述之光电装置在至少0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、 60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃、 或300℃之温度下,在至少0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、或100%的湿度下,其至少一个发光峰的偏移小于50纳米、45纳米、40纳米、35纳米、30 纳米、25纳米、20纳米、15纳米、10纳米、5纳米、4纳米、3纳米、2纳米或1纳米。
根据一个实施例,所述之光电装置在光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、 50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、 140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、 400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、 或100kW.cm-2之光照下,在至少0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、 90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃、或300℃之温度下, 在至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、31000、32000、33000、34000、 35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、44000、45000、46000、47000、 48000、49000或50000小时后,其至少一个发光峰的偏移小于50纳米、45纳米、40纳米、35纳米、30 纳米、25纳米、20纳米、15纳米、10纳米、5纳米、4纳米、3纳米、2纳米或1纳米。
根据一个实施例,所述之光电装置在光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、 50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、 140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、 400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、 或100kW.cm-2之光照下,在至少0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、 90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃、或300℃之温度下, 在至少0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、或100%的 湿度下,其至少一个发光峰的偏移小于50纳米、45纳米、40纳米、35纳米、30纳米、25纳米、20纳米、 15纳米、10纳米、5纳米、4纳米、3纳米、2纳米或1纳米。
根据一个实施例,所述之光电装置在至少0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、 60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃、 或300℃之温度下,在至少0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、或100%的湿度下,在至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、 5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、 18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、 31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、 44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,其至少一个发光峰的偏移小于50纳米、 45纳米、40纳米、35纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米、10纳米、5纳米、4纳米、3纳米、2纳 米或1纳米。
根据一个实施例,所述之光电装置在光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、 50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、 140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、 400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、 或100kW.cm-2之光照下,在至少0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、 85%、90%、95%、或100%的湿度下,在至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、 18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、 31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、 44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,其至少一个发光峰的偏移小于50纳米、 45纳米、40纳米、35纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米、10纳米、5纳米、4纳米、3纳米、2纳 米或1纳米。
根据一个实施例,所述之光电装置在光照下至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、 28000、29000、30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、 41000、42000、43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,其至少一个发 光峰的半高宽宽度的增加小于50纳米、45纳米、40纳米、35纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米、 10纳米、5纳米、4纳米、3纳米、2纳米或1纳米。
根据一个实施例,所述之光电装置在光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、 50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、 140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、 400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、 或100kW.cm-2之光照下,在至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、 5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、 18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、 31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、 44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,其至少一个发光峰的半高宽宽度的增 加小于50纳米、45纳米、40纳米、35纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米、10纳米、5纳米、4纳 米、3纳米、2纳米或1纳米。
根据一个实施例,所述之光电装置在至少0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、 60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃、 或300℃之温度下,在至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、 6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000、 19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、31000、 32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,其至少一个发光峰的半高宽宽度的增加小于50 纳米、45纳米、40纳米、35纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米、10纳米、5纳米、4纳米、3纳 米、2纳米或1纳米。
根据一个实施例,所述之光电装置在至少0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、 70%、75%、80%、85%、90%、95%、或100%的湿度下,在至少300、400、500、600、700、800、900、 1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、 15000、16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、 28000、29000、30000、31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、 41000、42000、43000、44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,其至少一个发 光峰的半高宽宽度的增加小于50纳米、45纳米、40纳米、35纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米、 10纳米、5纳米、4纳米、3纳米、2纳米或1纳米。
根据一个实施例,所述之光电装置在光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、 50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、 140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、 400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、 或100kW.cm-2之光照下,在至少0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、 90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃、或300℃之温度下, 其至少一个发光峰的半高宽宽度的增加小于50纳米、45纳米、40纳米、35纳米、30纳米、25纳米、20 纳米、15纳米、10纳米、5纳米、4纳米、3纳米、2纳米或1纳米。
根据一个实施例,所述之光电装置在光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、 50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、 140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、 400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、 或100kW.cm-2之光照下,在至少0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、 85%、90%、95%、或100%的湿度下,其至少一个发光峰的半高宽宽度的增加小于50纳米、45纳米、40 纳米、35纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米、10纳米、5纳米、4纳米、3纳米、2纳米或1纳米。
根据一个实施例,所述之光电装置在至少0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、 60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃、 或300℃之温度下,在至少0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、或100%的湿度下,其至少一个发光峰的半高宽宽度的增加小于50纳米、45纳米、40纳米、 35纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米、10纳米、5纳米、4纳米、3纳米、2纳米或1纳米。
根据一个实施例,所述之光电装置在光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、 140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、 400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、 或100kW.cm-2之光照下,在至少0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、 90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃、或300℃之温度下, 在至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、31000、32000、33000、34000、 35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、44000、45000、46000、47000、 48000、49000或50000小时后,其至少一个发光峰的半高宽宽度的增加小于50纳米、45纳米、40纳米、 35纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米、10纳米、5纳米、4纳米、3纳米、2纳米或1纳米。
根据一个实施例,所述之光电装置在光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、 50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、 140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、 400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、 或100kW.cm-2之光照下,在至少0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、 90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃、或300℃之温度下, 在至少0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、或100%的 湿度下,其至少一个发光峰的半高宽宽度的增加小于50纳米、45纳米、40纳米、35纳米、30纳米、25 纳米、20纳米、15纳米、10纳米、5纳米、4纳米、3纳米、2纳米或1纳米。
根据一个实施例,所述之光电装置在至少0℃、10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、 60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、125℃、150℃、175℃、200℃、225℃、250℃、275℃、 或300℃之温度下,在至少0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、或100%的湿度下,在至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、 5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、 18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、 31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、 44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,其至少一个发光峰的半高宽宽度的增 加小于50纳米、45纳米、40纳米、35纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米、10纳米、5纳米、4纳 米、3纳米、2纳米或1纳米。
根据一个实施例,所述之光电装置在光通量或平均峰值脉冲功率为至少1mW.cm-2、50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、 140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、 400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、 或100kW.cm-2之光照下,在至少0%、10%、20%、30%、40%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、 85%、90%、95%、或100%的湿度下,在至少300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、 4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、11000、12000、13000、14000、15000、16000、17000、 18000、19000、20000、21000、22000、23000、24000、25000、26000、27000、28000、29000、30000、 31000、32000、33000、34000、35000、36000、37000、38000、39000、40000、41000、42000、43000、 44000、45000、46000、47000、48000、49000或50000小时后,其至少一个发光峰的半高宽宽度的增 加小于50纳米、45纳米、40纳米、35纳米、30纳米、25纳米、20纳米、15纳米、10纳米、5纳米、4纳 米、3纳米、2纳米或1纳米。
本发明的另一个物件涉及一种用于获得本发明的发光粒子1之方法。
根据一个实施例,所述之方法包含以下步骤:
1.制备粒子2,其包含分散在材料乙21之至少一种纳米颗粒3:
(a)混合下列材料制备溶液A:
-包含至少一个纳米颗粒3之至少一种胶体悬浮液;
-至少一种材料乙21之前体;
-至少一种有机溶剂;和
-可选择性的至少一种表面活性剂、附加的纳米颗粒和/或至少一种异种元素前体。
(b)制备水溶液B,包含可选择性的额外纳米颗粒和/或至少一种异种元素前体;
(c)使用形成液滴的第一装置,来形成溶液A之液滴;
(d)使用形成液滴的第二装置,来形成溶液B之液滴;
(e)混合所述之液滴;
(f)将混合液滴分散在气流中;
(g)加热所述之分散的液滴至足以获得粒子2之温度;
(h)冷却所述之粒子2;和
(i)分离并收集所述之粒子2。
2.制备发光粒子1,其包含至少一个的步骤(1)中获得的粒子2和材料甲11::
(a)混合下列材料制备溶液C:
-包含至少一个粒子2之至少一种胶体悬浮液;
-至少一种材料甲11之前体;
-至少一种有机溶剂;和
-可选择性的至少一种表面活性剂、额外的纳米颗粒,至少一种异种前体,至少一个致密 的粒子9和/或至少一个胶体悬浮液,其包含至少一种纳米颗粒3。
(b)制备水溶液D,其可选择性的包含:额外的纳米颗粒,至少一种异种前体,至少一个致密 的粒子9和/或至少一个胶体悬浮液,其包含至少一种纳米颗粒3;
(c)使用形成液滴的第一装置,来形成溶液C之液滴;
(d)使用形成液滴的第二装置,来形成溶液D之液滴;
(e)混合所述之液滴;
(f)将混合液滴分散在气流中;
(g)加热所述之分散的液滴,至足以获得发光粒子1之温度;
(h)冷却所述之发光粒子1;和
(i)分离和收集所述之发光粒子1。
其中,水溶液B和/或水溶液D可以是酸性或碱性溶液。
根据一个实施例,所述之方法包含以下步骤:
1.制备粒子2,其包含分散在材料乙21之至少一种纳米颗粒3:
(a)混合下列材料制备溶液A:
-包含至少一个纳米颗粒3之至少一种胶体悬浮液;
-至少一种材料乙21之前体;和
-可选择性的至少一种有机溶剂,至少一种水性溶剂,至少一种碱或一种酸,水,至少一 种表面活性剂、附加的纳米颗粒和/或至少一种异种前体。
(c)使用形成液滴的第一装置,来形成溶液A之液滴;
(c)将混合液滴分散在气流中;
(d)加热所述之分散的液滴至足以获得粒子2之温度;
(e)冷却所述之粒子2;和
(f)分离并收集所述之粒子2。
2.制备发光粒子1,其包含至少一个的步骤(1)中获得的粒子2和材料甲11:
(a)混合下列材料制备溶液C:
-包含至少一个粒子2之至少一种胶体悬浮液;
-至少一种材料甲11之前体;
-至少一种有机溶剂;和
-可选择性的至少一种表面活性剂、额外的纳米颗粒,至少一种异种前体,至少一个致密 的粒子9和/或至少一个胶体悬浮液,其包含至少一种纳米颗粒3。
(b)制备水溶液D,其可选择性的包含:额外的纳米颗粒,至少一种异种前体,至少一个致密 粒子9和/或至少一个胶体悬浮液,其包含至少一种纳米颗粒3;
(c)使用形成液滴的第一装置,来形成溶液C之液滴;
(d)混合所述之液滴;
(e)将混合液滴分散在气流中;
(f)加热所述之分散的液滴,至足以获得发光粒子1之温度;
(g)冷却所述之发光粒子1;和
(h)分离和收集所述之发光粒子1。
其中,水溶液B和/或水溶液D可以是酸性或碱性溶液。
根据一个实施例,所述之方法包含以下步骤:
1.制备粒子2,其包含分散在材料乙21之至少一种纳米颗粒3:
(a)混合下列材料制备溶液A:
-包含至少一个纳米颗粒3之至少一种胶体悬浮液;
-至少一种材料乙21之前体;
-至少一种有机溶剂;和
-可选择性的至少一种表面活性剂、附加的纳米颗粒和/或至少一种异种元素前体。
(b)制备水溶液B,包含可选择性的额外纳米颗粒和/或至少一种异种元素前体;
(c)使用形成液滴的第一装置,来形成溶液A之液滴;
(d)使用形成液滴的第二装置,来形成溶液B之液滴;
(e)混合所述之液滴;
(f)将混合液滴分散在气流中;
(g)加热所述之分散的液滴至足以获得粒子2之温度;
(h)冷却所述之粒子2;和
(i)分离并收集所述之粒子2。
2.制备发光粒子1,使其包含上述步骤(1)获得的粒子2和材料甲11:
(a)混合下列材料制备溶液C:
-包含至少一个粒子2之至少一种胶体悬浮液;
-至少一种溶剂
-至少一种水解催化剂
-至少一种异种前体
-可选择性的至少一种表面活性剂、额外的纳米颗粒,至少一种异种前体,至少一个致密 的粒子9和/或至少一个胶体悬浮液,其包含至少一种纳米颗粒3。
(b)制备溶液D,其包含:
-至少一个材料甲11之前体、
-可选择性的至少一种溶剂,至少一种异种前体和/或至少一个胶体悬浮液,其包含至少一 种纳米颗粒3;
(c)在足以在粒子2之表面上,均匀沉积一层材料甲11之速度,将加入溶液D到溶液C;
(d)让所述之混合物在足够的温度下反应,范围从20℃至100℃,时间范围从10分钟到3 小时,而得到发光粒子1;
(e)分离和收集所述之发光粒子1
(f)洗涤所述之发光粒子1
(g)干燥所述之发光粒子1。
根据一个实施例,所述之方法包含以下步骤:
1.制备粒子2,其包含分散在材料乙21之至少一种纳米颗粒3:
(a)混合下列材料制备溶液A:
-包含至少一个纳米颗粒3之至少一种胶体悬浮液;
-至少一种材料乙21之前体;
-至少一种有机溶剂;和
-可选择性的至少一种表面活性剂、附加的纳米颗粒和/或至少一种异种元素前体。
(b)制备水溶液B,包含可选择性的额外纳米颗粒和/或至少一种异种元素前体;
(c)使用形成液滴的第一装置,来形成溶液A之液滴;
(d)使用形成液滴的第二装置,来形成溶液B之液滴;
(e)混合所述之液滴;
(f)将混合液滴分散在气流中;
(g)加热所述之分散的液滴至足以获得粒子2之温度;
(h)冷却所述之粒子2;和
(i)分离并收集所述之粒子2。
2.制备发光粒子1,使其包含上述步骤(1)获得的粒子2、至少一个致密的粒子9以及 材料甲11:
(a)混合下列材料制备溶液C:
-至少一种表面活性剂,以产生微胶粒;
-至少一种疏水性化合物和/或有机溶剂;
(b)制备水溶液D:
-至少一种粒子2;
-至少一个水或含水溶剂
-可选择性的至少一种碱或一种酸、水、至少一种异种前体、至少一个致密的粒子9和/或 至少一个胶体悬浮液、其包含至少一种纳米颗粒3。
(c)在溶液C中形成溶液D之微乳液(D之液滴);
(d)保持pH值高于或低于材料21之等电位点2点,使得粒子2偏好存在溶液D中;
(e)在搅拌下,将材料甲11之至少一种前体注入混合物中;
(f)可选择性的,包含至少一种碱或一种酸的水溶液,与(e)中描述的溶液一起加入;
(g)让所述之混合物在足够的温度下反应,范围从20℃至100℃,时间范围从10分钟到3 小时,而得到发光粒子1;
(h)分离和收集所述之发光粒子1;
(i)洗涤和干燥所述之发光粒子1。
根据一个实施例,所述之方法包含以下步骤:
1.制备粒子2,其包含分散在材料乙21之至少一种纳米颗粒3:
(a)混合下列材料制备溶液A:
-包含至少一个纳米颗粒3之至少一种胶体悬浮液;
-至少一种材料乙21之前体;
-可选择性的至少一种有机溶剂、至少一种水性溶剂、至少一种碱或一种酸、水、至少一 种表面活性剂、附加的纳米颗粒和/或至少一种异种前体。
(b)使用形成液滴的第一装置,来形成溶液A之液滴;
(c)将混合液滴分散在气流中;
(d)加热所述之分散的液滴至足以获得粒子2之温度;
(e)冷却所述之粒子2;和
(f)分离并收集所述之粒子2
2.制备核12,其包含至少一个在步骤获得的粒子2(1)和材料甲11:
(a)混合下列材料制备溶液C:
-包含至少一个粒子2之至少一个胶体悬浮液;
-材料甲11之至少一种前体;和
-可选择性的至少一种有机溶剂、包含至少一种水性溶剂、至少一种碱或一种酸、水、至 少一种表面活性剂、额外的纳米颗粒、至少一种异种前体、至少一个致密的粒子9和/或至少一个胶体 悬浮液,其包含至少一种纳米颗粒3。
(d)使用形成液滴的第一装置,来形成溶液C之液滴;
(f)将混合液滴分散在气流中;
(g)加热所述之分散的液滴,至足以获得核12之温度;
(h)冷却所述之核12;和
(i)分离并收集所述之核12。
3.制备包含在上述步骤(2)得到的核12之发光粒子1,并使用流体化床ALD技术沉积 至少一个壳13:
(a)在惰性气流中准备至少一个核12之流体化床
-可选择性的混合至少一个致密的粒子9和/或至少一个粒子1上,其上物理吸附着至少一个 粒子2;
(b)从惰性气流的入口,注入至少一种壳13材料的前体;
(c)保持足够长的前体注射时间,以在核12之表面的形成完整单层材料的壳13;
(d)停止所述壳13材料的前体的蒸气供给,并用惰性气流和冲洗固体与管线;
(e)从惰性气流的入口,注入水蒸气或至少一种异种前体;
(f)保持足够长的前体注射时间,以在核12之表面的形成完整单层材料的壳13;
(g)停止水蒸汽或异种前体的蒸气供给,并用惰性气流和冲洗固体与管线;
(h)重复步骤(b)至(g)足够长的时间,以获得异质结构发光粒子1;
(i)惰性气流和冲洗固体与管线;
(j)分离和收集所述之异质结构的发光粒子1。
根据一个实施例,所述之方法包含以下步骤:
2.制备发光粒子1,使其包含至少一个的步骤中(1)获得的粒子2和材料甲11:
(a)混合下列材料制备溶液C:
-包含至少一个粒子2之至少一个胶体悬浮液;
-的至少一种材料甲11前体;
-至少一种有机溶剂;和
-可选择性的至少一种表面活性剂、额外的纳米颗粒、至少一种异种前体、至少一个致密 的粒子9和/或包含至少一个纳米颗粒3之至少一种胶体悬浮液。
(b)制备的水溶液D,其可选择地包含:额外的纳米颗粒、至少一种异种前体、至少一个致密 的粒子9和/或包含至少一个纳米颗粒3之至少一种胶体悬浮液;
(c)使用形成液滴的第一装置,来形成溶液C之液滴;
(d)使用形成液滴的第二装置,来形成溶液D之液滴;
(e)混合所述之液滴;
(f)将混合液滴分散在气流中;
(g)加热所述之分散的液滴至足以获得粒子2之温度;
(h)冷却所述之发光粒子1;和
(i)分离和收集所述之发光粒子1。
其中,水溶液B和/或水溶液D可以是酸性或碱性溶液。
根据一个实施例,所述之方法包含以下步骤:
2.制备包含步骤(1)中获得的至少一个粒子2和材料甲11之发光粒子1:
(a)通过混合下列材料制备溶液C:
-包含至少一个粒子2之至少一个胶体悬浮液;
-材料甲11之至少一种前体;和
-可选择性的至少一种有机溶剂、至少一种水性溶剂、至少一种碱或一种酸、水、至少一 种表面活性剂、额外的纳米颗粒、至少一种异种前体、至少一个致密的粒子9和/或包含至少一个纳米 颗粒3之至少一种胶体悬浮液。
(b)使用形成液滴的第一装置,来形成溶液C之液滴;
(c)在气流中分散所述之液滴;
(d)加热所述之分散的液滴至足以获得粒子2之温度;
(e)冷却所述之发光粒子1;和
(f)分离和收集所述之发光粒子1。
根据一个实施例,所述之方法包含以下步骤:
2.制备包含步骤(1)中获得的至少一个粒子2和材料甲11之发光粒子1:
(a)通过混合下列材料制备溶液C:
-包含至少一个粒子2之至少一个胶体悬浮液;
-至少一种溶剂;
-至少一种水解催化剂
-至少一种异种前体
-可选择性的至少一种表面活性剂、额外的纳米颗粒、至少一种异种前体、至少一种缩合 催化剂和/或包含至少一个纳米颗粒3之至少一种胶体悬浮液。
(b)制备溶液D包含:
-至少一个材料甲11之前体、
-可选择性的至少一种溶剂、至少一种异种前体和/或包含至少一个纳米颗粒3之至少一种 胶体悬浮液;
(c)在足以在粒子2之表面上,均匀沉积一层材料甲11之速度,将加入溶液D到溶液C;
(d)让所述之混合物在足够的温度下反应,范围从20℃至100℃,时间范围从10分钟到3 小时,而得到发光粒子1;
(e)分离和收集所述之发光粒子1
(f)洗涤所述之发光粒子1
(g)干燥所述之发光粒子1。
根据一个实施例,所述之方法包含以下步骤:
2.制备包含至少一个在步骤(1)获得得粒子2、至少一个致密的粒子9和材料甲11之发光粒子1:
(a)通过混合下列材料制备溶液C:
-至少一种表面活性剂,以产生微胶粒;
-至少一种疏水性化合物和/或有机溶剂;
(b)通过混合下列材料制备水溶液D:
-至少一种粒子2;
-至少一种水或含水溶剂
-可选择性的至少一种碱或一种酸,水、至少一种异种前体,至少一个致密的粒子9和/或 包含至少一个纳米颗粒3之至少一种胶体悬浮液。
(c)在溶液C中形成溶液D之微乳液(D之液滴);
(d)保持pH值高于或低于材料21之等电位点2点,使得粒子2偏好存在溶液D中;
(e)在搅拌下将至少一种将材料甲11前体加入混合物中;
(f)可选择性的将包含至少一种碱或一种酸的水溶液方与(e)中描述的溶液一起加入;
(g)让所述之混合物在足够的温度下反应,范围从20℃至100℃,时间范围从10分钟到3 小时,而得到发光粒子1;
(h)分离和收集所述之发光粒子1;
(i)洗涤和干燥所述之发光粒子1。
根据一个实施例,所述之方法包含以下步骤:
2.制备包含步骤(1)中获得的至少一个粒子2和材料甲11之核12:
(a)通过混合下列材料制备溶液C:
-包含至少一个粒子2之至少一个胶体悬浮液;
-至少一种材料甲11之前体;和
-可选择性的至少一种有机溶剂、至少一种水性溶剂、至少一种碱或一种酸、水、至少一 种表面活性剂、额外的纳米颗粒、至少一种异种前体、至少一个致密的粒子9和/或包含至少一个纳米 颗粒3之至少一种胶体悬浮液。
(b)使用形成液滴的第一装置,来形成溶液C之液滴;
(c)在气流中分散所述之液滴;
(d)加热所述之分散的液滴,至足以获得核12之温度;
(e)冷却所述之核12;和
(f)分离和收集所述之核12。
3.制备包含在上述步骤(2)得到的核12之发光粒子1,并使用流体化床ALD技术沉积 至少一个壳13:
(a)在惰性气流中准备至少一个核12之流体化床
-可选择性的混合至少一个致密的粒子9和/或至少一个粒子1上,其上物理吸附着至少一个 粒子2;
(b)从惰性气流的入口,注入至少一种壳13材料的前体;
(c)保持足够长的前体注射时间,以在核12之表面的形成完整单层材料的壳13;
(d)停止所述壳13材料的前体的蒸气供给,并用惰性气流和冲洗固体与管线;
(e)从惰性气流的入口,注入水蒸气或至少一种异种前体;
(f)保持足够长的前体注射时间,以在核12之表面的形成完整单层材料的壳13;
(g)停止水蒸汽或异种前体的蒸气供给,并用惰性气流和冲洗固体与管线;
(h)重复步骤(b)至(g)足够长的时间,以获得异质结构发光粒子1;
(i)惰性气流和冲洗固体与管线;
(j)分离和收集所述之异质结构的发光粒子1。
根据一个实施例,所述之方法包含以下步骤:
1.制备包含分散在材料乙21之至少一种纳米颗粒3之粒子2:
(a)通过混合下列材料制备溶液A:
-包含至少一个纳米颗粒3之至少一种胶体悬浮液;
-至少一种材料乙21之前体;
-至少一种有机溶剂;和
-可选择性的至少一种表面活性剂、附加的纳米颗粒和/或至少一种异种前体。
(b)制备水溶液B,其中选择性的包含额外的纳米颗粒和/或至少一种异种前体;
(c)使用形成液滴的第一装置,来形成溶液A之液滴;
(d)使用形成液滴的第二装置,来形成溶液B之液滴;
(e)混合所述之液滴;
(f)将混合液滴分散在气流中;
(g)加热所述之分散的液滴到足以获得粒子2之温度;
(h)冷却所述之粒子2;和
(i)分离并收集所述之粒子2。
其中,水溶液B和/或水溶液D可以是酸性或碱性溶液。
根据一个实施例,所述之方法包含以下步骤:
1.制备包含分散在材料乙21之至少一种纳米颗粒3之粒子2:
(a)通过混合下列材料制备溶液A:
-包含至少一个纳米颗粒3之至少一种胶体悬浮液;
-至少一种材料乙21之前体;和
-可选择性的至少一种有机溶剂、至少一种水性溶剂、至少一种碱或一种酸、水、至少一 种表面活性剂、附加的纳米颗粒和/或至少一种异种前体。
(b)使用形成液滴的第一装置,来形成溶液A之液滴;
(c)在气流中分散所述之液滴;
(d)加热所述之分散的液滴,至足以获得粒子2之温度;
(e)冷却所述之粒子2;和
(f)分离并收集所述之粒子2。
根据一个实施例,所述之方法包含以下步骤:
1.制备包含分散在材料乙21之至少一种纳米颗粒3之粒子2:
(a)通过混合下列材料制备溶液A:
-包含至少一个纳米颗粒3之至少一种胶体悬浮液;
-至少一种材料乙21之前体;
-至少一种有机溶剂;和
-可选择性的至少一种表面活性剂、附加的纳米颗粒和/或至少一种异种前体。
(b)制备水溶液B,其选择性的包含额外的纳米颗粒和/或至少一种异种前体;
(c)使用形成液滴的第一装置,来形成溶液A之液滴;
(d)使用形成液滴的第二装置,来形成溶液B之液滴;
(e)混合所述之液滴;
(f)将混合液滴分散在气流中;
(g)加热所述之分散的液滴,至足以获得粒子2之温度;
(h)冷却所述之粒子2;和
(i)分离并收集所述之粒子2。
根据一个实施例,所述之方法包含以下步骤:
1.制备包含分散在材料乙21之至少一种纳米颗粒3之粒子2:
(a)通过混合下列材料制备溶液A:
-包含至少一个纳米颗粒3之至少一种胶体悬浮液;
-至少一种材料乙21之前体;
-至少一种有机溶剂;和
-可选择性的至少一种表面活性剂、附加的纳米颗粒和/或至少一种异种前体。
(b)制备水溶液B,其选择性的包含额外的纳米颗粒和/或至少一种异种前体;
(c)使用形成液滴的第一装置,来形成溶液A之液滴;
(d)使用形成液滴的第二装置,来形成溶液B之液滴;
(e)混合所述之液滴;
(f)将混合液滴分散在气流中;
(g)加热所述之分散的液滴,至足以获得粒子2之温度;
(h)冷却所述之粒子2;和
(i)分离并收集所述之粒子2。
根据一个实施例,所述之方法包含以下步骤:
1.制备包含分散在材料乙21之至少一种纳米颗粒3之粒子2:
(a)通过混合下列材料制备溶液A:
-包含至少一个纳米颗粒3之至少一种胶体悬浮液;
-至少一种材料乙21之前体;和
-可选择性的至少一种有机溶剂、至少一种水性溶剂、至少一种碱或一种酸、水、至少一 种表面活性剂、附加的纳米颗粒和/或至少一种异种前体。
(b)使用形成液滴的第一装置,来形成溶液A之液滴;
(c)在气流中分散所述之液滴;
(d)加热所述之分散的液滴,至足以获得粒子2之温度;
(e)冷却所述之粒子2;和
(f)分离并收集所述之粒子2。
3.制备包含在上述步骤(2)得到的核12之发光粒子1,并使用流体化床ALD技术沉积 至少一个壳13:
(a)在惰性气流中准备至少一个核12之流体化床
-可选择性的混合至少一个致密的粒子9和/或至少一个粒子1上,其上物理吸附着至少一个 粒子2;
(b)从惰性气流的入口,注入至少一种壳13材料的前体;
(c)保持足够长的前体注射时间,以在核12之表面的形成完整单层材料的壳13;
(d)停止所述壳13材料的前体的蒸气供给,并用惰性气流和冲洗固体与管线;
(e)从惰性气流的入口,注入水蒸气或至少一种异种前体;
(f)保持足够长的前体注射时间,以在核12之表面的形成完整单层材料的壳13;
(g)停止水蒸汽或异种前体的蒸气供给,并用惰性气流和冲洗固体与管线;
(h)重复步骤(b)至(g)足够长的时间,以获得异质结构发光粒子1;
(i)惰性气流和冲洗固体与管线;
(j)分离和收集所述之异质结构的发光粒子1。
发光粒子1,至少一种粒子2,至少一种纳米颗粒3,致密粒子9,材料甲11与材料乙21是 如本文所述之。
根据一个实施例,本发明的方法还包含制备粒子1之步骤,其包含至少一个粒子2分散在 材料甲11,其中所述之步骤涉及逆胶束(或逆乳液)的方法。
根据一个实施例,制备粒子1之步骤(2)涉及反胶束(或乳液)的方法,其中粒子1包含 分散在材料甲11之至少一种粒子2,。
根据一个实施例,本发明的方法还包含制备粒子2之步骤,其包含至少一种纳米颗粒3分 散在材料乙21,其中所述之步骤涉及逆胶束(或逆乳液)的方法。
根据一个实施例,制备粒子2之步骤(1)涉及逆胶束(或逆乳液)的方法,其中粒子2包含分散在材料乙21之至少一种纳米颗粒3。
在本文中,逆胶束(或逆乳液)的方法可以指:反向胶束(或反向乳液)法,逆微胶束(或逆微乳状液)的方法,逆胶束(或逆乳状液)的方法,和/或反相微胶团法。
根据一个实施例,使用逆胶束(或逆乳液)制备粒子2之方法包含的步骤:
-将纳米颗粒3之水性悬浮液,加入包含至少一种有机溶剂和至少一种表面活性剂的溶液 中;
-可选择性的加入至少一种碱和/或至少一种酸;
-将包含至少一种材料乙21之前体的溶液,加入先前获得的溶液中,以形成微滴乳状液。 所述之溶液可包含至少一种碱和/或至少一种酸,且所述之溶液可分几次加入;
-将得到的微乳液水解;和
-分离和收集的粒子2。
根据一个实施例,使用反胶束(或乳液)的方法制备粒子1之步骤包含:
-加入粒子2中的溶液,其包含至少一种有机溶剂和至少一种表面活性剂的水性悬浮液;
-可选择性的加入至少一种碱和/或至少一种酸;
-将包含至少一种材料甲11之前体的溶液,加入先前获得的溶液中,以形成微滴乳状液。 所述之溶液可包含至少一种碱和/或至少一种酸,且所述之溶液可分几次加入;
-将得到的微乳液水解;和
-分离和收集的粒子1
根据一个实施例,本发明的方法不包含ALD步骤(原子层沉积),尤其是当封裝所述之至 少一个粒子2在发光粒子1时。
根据一个实施例,至少一种材料甲11之前体和/或至少一种材料乙21之前体可在步骤 (1-a)和/或(2-a)中,分别在酸性pH中被预先水解。
根据一个实施例,至少一种材料甲11之前体和/或至少一种材料乙21之前体可在步骤 (1-a)和/或(2-a)中,分别在碱性pH中被预先水解。
根据一个实施例,其包含多个纳米颗粒3之至少一种胶态悬浮体,可以在步骤(1-a)和/ 或步骤(2-a)前被转移至酸性水溶液中。
根据一个实施例,其包含多个纳米颗粒3之至少一种胶态悬浮体,可以在步骤(1-a)和/ 或步骤(2-a)前被转移至碱性水溶液中。
根据一个实施例,水,至少一种酸,至少一种碱,至少一种有机溶剂,至少一种水性溶 剂或至少一种表面活性剂,可在步骤(1-a)中,在步骤(1-b)的中,在步骤(2-a)和/或在步骤(2-b) 中加入。
根据一个实施例,至少一种包含附加纳米颗粒的溶液,被加入到溶液A,溶液B,溶液C 和/或.溶液D中,其中纳米颗粒的组成由Al2O3、SiO2、MgO、ZnO、ZrO2、IrO2、SnO2、TiO2、BaO、BaSO4、 BeO、CaO、CeO2、CuO、Cu2O、DyO3、Fe2O3、Fe3O4、GeO2、HfO2、Lu2O3、Nb2O5、Sc2O3、TaO5、TeO2、Y2O3或它们的混合物之中选择。在这个实施例中,Al2O3、SiO2、MgO、ZnO、ZrO2、IrO2、SnO2、TiO2、BaO、 BaSO4、BeO、CaO、CeO2、CuO、Cu2O、DyO3、Fe2O3、Fe3O4、GeO2、HfO2、Lu2O3、Nb2O5、Sc2O3、TaO5、TeO2或Y2O3组成的附加纳米颗粒,如果它是良好的热导体,可帮助热量排出。
根据一个实施例,溶液A和溶液B是可混溶的。
根据一个实施例,溶液A和溶液B不混溶。
根据一个实施例,溶液A和溶液B是不混溶的。
根据一个实施例,溶液C和溶液D是可混溶的。
根据一个实施例,溶液C和溶液D不混溶。
根据一个实施例,溶液C和溶液D是不混溶的。
根据一个实施例,溶液B之液滴被溶液B之蒸气取代。在该实施例中,用于形成液滴的装 置不形成液滴,而是使用包含在容器中的溶液的蒸气。
根据一个实施例,溶液D之液滴被溶液D之蒸气取代。在该实施例中,用于形成液滴的装 置不形成液滴,而是使用包含在容器中的溶液的蒸气。
根据一个实施例,溶液C之液滴被溶液C之蒸气取代。在该实施例中,用于形成液滴的装 置不形成液滴,而是使用包含在容器中的溶液的蒸气。
根据一个实施例,溶液A之液滴被溶液A之蒸气取代。在该实施例中,用于形成液滴的装 置不形成液滴,而是使用包含在容器中的溶液的蒸气。
据一个实施例,溶液的蒸气是通过外部的加热系统,加热所述溶液获得的。
根据一个实施例,能够产生反应性蒸气的溶液的实例包括但不限于水、挥发性酸、例如 HCl或HNO3、挥发性碱、例如氨、氢氧化铵或氢氧化四甲基铵或金属醇盐、例如醇盐的硅或铝、例如 原硅酸四甲酯或原硅酸四乙酯。
根据一个实施例,溶液A之液滴被一个气体取代,例如空气、氮气、氩气、磷酸二氢钾、 双氧、氦、二氧化碳、一氧化碳、NO、NO2、N2O、F2、Cl2、H2Se、CH4、PH3、NH3、SO2、H2S或它们的混 合物。
根据一个实施例,溶液B之液滴被一个气体取代,例如空气、氮气、氩气、磷酸二氢钾、 双氧、氦、二氧化碳、一氧化碳、NO、NO2、N2O、F2、Cl2、H2Se、CH4、PH3、NH3、SO2、H2S或它们的混 合物。
根据一个实施例,溶液C之液滴被一个气体取代,例如空气、氮气、氩气、磷酸二氢钾、 双氧、氦、二氧化碳、一氧化碳、NO、NO2、N2O、F2、Cl2、H2Se、CH4、PH3、NH3、SO2、H2S或它们的混 合物。
根据一个实施例,溶液D之液滴被一个气体取代,例如空气、氮气、氩气、磷酸二氢钾、 双氧、氦、二氧化碳、一氧化碳、NO、NO2、N2O、F2、Cl2、H2Se、CH4、PH3、NH3、SO2、H2S或它们的混 合物。
根据一个实施例,能够产生反应性气体的至少一种溶液被加入。
根据一个实施例,所述反应性气体与包含在溶液A或溶液B之至少一种前驱物反应。
根据一个实施例,所述反应性气体与包含在溶液C或溶液D之至少一种前驱物反应。
根据一个实施例,能够释放气体的至少一个溶液被加入。
根据一个实施例,能够释放气体的溶剂包含但不限于:空气,氮气,氩气,磷酸二氢钾, 双氧,氦,二氧化碳,一氧化碳,NO、NO2、N2O、F2、Cl2、H2Se、CH4、PH3、NH3、SO2、H2S或它们的混 合物。
根据一个实施例,所释放的气体与包含在溶液A或溶液B之至少一种前驱物反应
根据一个实施例,所释放的气体与包含在溶液C或溶液D之至少一种前驱物反应
根据一个实施例,用于形成液滴之装置,与能够产生反应性蒸气或能够释放气体的溶液 的容器,是用串联的方式作用的。
根据一个实施例,用于形成液滴之装置,与能够产生反应性蒸气或能够释放气体的溶液 的容器,是用并联的方式作用的。
根据一个实施例,水溶液包含至少一种水性溶剂。
根据一个实施例,所述有机溶剂包含但不限于:戊烷、己烷、庚烷、1,2-己二醇、1,5- 戊二醇、辛烷、癸烷、十二烷、甲苯、四氢呋喃、氯仿、丙酮、乙酸、N-甲基甲酰胺、N,N-二甲基甲 酰胺、二甲亚砜、十八碳烯、角鲨烯、胺、例如三-正-辛胺、1,3-二氨基丙烷、油胺、十六烷基胺、 十八烷基胺、角鲨烯、醇类例如乙醇、甲醇、异丙醇、1-丁醇、1-己醇、1-癸醇、丙烷-2-醇、乙二 醇、1,2-丙二醇、烷氧基醇、烷基醇、烷基苯、烷基苯甲酸酯、烷基萘、辛酸戊酯、茴香醚、芳基醇 醇、芐醇、丁基苯、丁酰苯、顺式萘烷、二丙二醇甲基醚、十二烷基苯、三甲苯、甲氧基丙醇、甲基 苯甲酸、甲基萘、甲基吡咯烷酮、苯氧基乙醇、1,3-丙二醇、吡咯烷酮、反式-十氢化萘、苯戊酮或 它们的混合物。
根据一个实施例,包含至少一种元素的材料甲11和/或材料乙21至少一种的前驱物,其包 含的元素,能够在溶液中被释放成所述元素。
根据一个实施例,上述集合中的至少一种元素的至少一种前驱物为醇盐前驱物,其化学 式为XMa(OR)b,其特征在于:
M为所述元素;
R是一个范围为1~25个碳原子的直链烷基链,R包含但不限于:甲基、乙基、异丙基、正 丁基或辛基;
X是非强制的,可以是一个范围为1~25个碳原子的直链烷基链,其可包含醇基、硫醇基、 氨基或羧酸基团;
a和b分别是一个0至5之十进制数字。
根据一个实施例,醇盐前驱物XMa(OR)b包含但不限于:原硅酸四甲酯、原硅酸四乙酯、聚 二乙基硅氧烷、正-烷基三甲氧基硅烷化物、例如正-丁基三甲氧基硅烷、正辛基三甲氧基硅烷、正十 二烷基三甲氧基硅烷、正-十八烷基三甲氧基硅烷、3-硫丙基三甲氧基硅烷基、11-硫十一基三甲氧基 硅烷基、3-氨基丙基三甲氧基硅烷、11-氨基十一基三甲氧基硅烷、3-(2-(2-氨基乙基氨基)乙基氨基) 丙基三甲氧基硅烷、甲基丙烯酸-3-(三甲氧基硅基)丙酯、3-(氨基丙基)三甲氧基硅烷、3-(2-丁醇) 铝、异丙醇铝、乙醇铝、叔丁醇铝、丁醇钛、异丙醇铝或它们的混合物。
根据一个实施例,从上述集合选择的至少一种元素的至少一种前驱物是无机卤化物前驱 物。
根据一个实施例,所述卤化物前驱物包含但不限于:卤化物硅酸盐,例如氟硅酸铵、氟 硅酸钠或它们的混合物。
根据一个实施例,从上述集合选择的至少一种元素的至少一种前驱物是纯的固体前驱物。
根据一个实施例,纯固体前驱物包含但不限于:纯固体硅、硼、磷、锗、砷、铝、铁、钛、锆、镍、锌、钙、钠、钡、钾、镁、铅、银、钒、碲、锰、铱、钪、铌、锡、铈、铍、钽、硫、 硒或它们的混合物。
根据一个实施例,从上述集合选出的至少一种元素的至少一种前驱物是无机氧化物前驱 物。
根据一个实施例,从上述集合选出的至少一种元素的至少一种前驱物是无机氢氧化物前 驱物。
根据一个实施例,从上述集合选出的至少一种元素的至少一种前驱物是无机盐。
根据一个实施例,从上述集合选出的至少一种元素的至少一种前驱物是无机复合物。
根据一个实施例,从上述集合选出的至少一种元素的至少一种前驱物是无机团簇。
根据一个实施例,从上述集合选出的至少一种元素的至少一种前驱物是一种有机金属化 合物,其化学式为Ma(YcRb)d,其中:
M为所述元素;
Y是卤化物或酰胺;
R是包含一个范围为1~25个碳原子的烷基链、烯基链或炔基链,其中R包含但不限于:甲 基、乙基、异丙基、正丁基或辛基;
a、b、c和d分别是一个0至5十进制数字。
根据一个实施例,所述有机金属化合物Ma(YcRb)d之实施例包含但不限于:格氏试剂;茂 金属;金属脒;烷基金属卤化物;金属烷基化物、例如二甲基锌、二乙基锌、二甲基镉、二乙基镉、 二甲基铟或二乙基铟;金属和准金属酰胺如Al[N(SiMe3)2]3、Cd[N(SiMe3)2]2、Hf[NMe2]4、In[N(SiMe3)2]3、 Sn(NMe2)2、Sn[N(SiMe3)2]2、Zn[N(SiMe3)2]2或Zn[(NiBu2)2]2、二新戊基镉、二乙基硫代氨基锌、双(3- 二乙基氨基丙基)镉、(2、2'-联吡啶)二甲基镉、镉基黄;三甲基铝、三异丁基铝、三辛基铝、三 苯基、二甲基铝、三甲基锌、二甲基锌、二乙基锌、Zn[(N(TMS)2]2、Zn[(CF3SO2)2N]2、Zn(Ph)2、Zn(C6F5)2、 Zn(TMHD)2(β-diketonate)、Hf[C5H4(CH3)]2(CH3)2、HfCH3(OCH3)[C5H4(CH3)]2、[[(CH3)3Si]2N]2HfCl2、 (C5H5)2Hf(CH3)2、[(CH2CH3)2N]4Hf、[(CH3)2N]4Hf、[(CH3)2N]4Hf、[(CH3)(C2H5)N]4Hf、[(CH3)(C2H5)N]4Hf、 2,2',6,6'-tetramethyl-3,5-heptanedione zirconium(Zr(THD)4)、C10H12Zr、Zr(CH3C5H4)2CH3OCH3、 C22H36Zr、[(C2H5)2N]4Zr、[(CH3)2N]4Zr、[(CH3)2N]4Zr、Zr(NCH3C2H5)4、Zr(NCH3C2H5)4、C18H32O6Zr、Zr(C8H15O2)4、 Zr(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)4、Mg(C5H5)2、C20H30Mg;或它们的混合物。
根据一个实施例,从上述集合选择的至少一个异种元素的至少一种前驱物包含但不限于: 羧酸酯、碳酸酯、硫醇盐、醇盐、氧化物、磷酸盐、硫酸盐、硝酸盐、乙酸盐、氯化物、溴化物、乙 酰丙酮或它们的混合物。
根据一个实施例,所述之至少一种含镉的前驱物,包含但不限于:羧酸盐镉Cd(R-COO)2, 其中R包含一个范围为1~25个碳原子的直链烷基;氧化镉CdO;硫酸镉Cd(SO4);硝酸镉Cd(NO3)2·4H2O; 乙酸镉(CH3COO)2Cd·2H2O;氯化镉的CdCl2·2.5H2O;二甲基镉;二新戊基镉;双(3-二乙基氨基丙基) 镉;(2,2'-联吡啶)二甲基镉;乙基黄原酸镉;半胱氨酸或它们的混合物。
根据一个实施例,硒的至少一种前驱物包含但不限于:固体硒;三正烷基膦硒化物,例 如三正丁基膦硒化物或三正辛基膦硒化物;氧化硒SeO2;硒化氢H2Se;二乙基硒;甲基烯丙基硒醚; 盐类,例如硒化镁、硒化钙、硒化钠、硒化钾;或它们的混合物。
根据一个实施例,锌的至少一种前驱物包含但不限于:羧酸锌的Zn(R-COO)2,其中R包含 一个范围为1~25个碳原子的直链烷基;氧化锌ZnO;硫酸锌Zn(SO4)·xH2O,其中x是1至7之数字;硝 酸锌的Zn(NO3)·xH2O,其中x是1至4之数字;乙酸锌(CH3COO)2Zn·2H2O;氯化锌的ZnCl2;二乙基锌 (Et2Zn);;氯(乙氧基羰基甲基)锌;或它们的混合物。
根据一个实施例,硫的至少一种前驱物包含但不限于:固体硫;硫氧化物;三正烷基膦 硫化物,例如三正丁基膦硫化物或三正辛基膦硫化物;硫化氢H2S;硫醇,例如正丁硫醇,正辛硫醇或 正十二碳硫醇;二乙基硫醚;甲基烯丙基硫醚;盐类,例如硫化镁、硫化钙、硫化钠、硫化钾;或它 们的混合物。
根据一个实施例,磷中的至少一种前驱物包含但不限于:固体磷;膦;三正烷基膦硫化 物,例如三正丁基膦硫化物或三正辛基膦硫化物;三正烷基膦硒化物,例如三正丁基膦硒化物或三正 辛基膦硒化物;或它们的混合物。
根据一个实施例,至步骤(1-a)或(2-a)之前,氧分子和/或水分子被从水性溶剂中除 去。
根据一个实施例,至步骤(1-a)或(2-a)之前,氧分子和/或水分子被从有机溶剂中除 去。
根据一个实施例,氧分子和/或水分子从溶剂中去除的方法,是使用本领域技术人员已知 的去除氧分子和/或水分子的方法,例如将所述溶剂蒸馏或脱气。
根据一个实施例,所述中性水溶液的pH为7。
根据一个实施例,中性pH值是7。
根据一个实施例,该碱性水溶液具有大于7之pH值。
根据一个实施例,所述碱性pH值高于7。
根据一个实施例,所述碱性水溶液的pH值为至少7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.9、8、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、8.8、8.9、9、9.1、9.2、9.3、9.4、9.5、 9.6、9.7、9.8、9.9、10、10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7、10.8、10.9、11、11.1、 11.2、11.3、11.4、11.5、11.6、11.7、11.8、11.9、12、12.1、12.2、12.3、12.4、12.5、12.6、 12.7、12.8、12.9、13、13.1、13.2、13.3、13.4、13.5、13.6、13.7、13.8、13.9或14。
根据一个实施例,所述碱性pH值是至少7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.9、8、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、8.8、8.9、9、9.1、9.2、9.3、9.4、9.5、9.6、9.7、 9.8、9.9、10、10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7、10.8、10.9、11、11.1、11.2、11.3、 11.4、11.5、11.6、11.7、11.8、11.9、12、12.1、12.2、12.3、12.4、12.5、12.6、12.7、12.8、 12.9、13、13.1、13.2、13.3、13.4、13.5、13.6、13.7、13.8、13.9或14。
根据一个实施例,所述碱包含但不限于:氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化铵、四硼酸钠(十 水)、乙醇钠、氢氧化锂、氢氧化铷、氢氧化铯、氢氧化镁、氢氧化钙、氢氧化锶、氢氧化钡、咪唑、 甲胺、叔丁醇钾、铵吡啶、四烷基氢氧化铵、例如氢氧化四甲铵、氢氧化四乙铵、氢氧化四丙基铵和 四丁基铵氢氧化物或它们的混合物。
根据一个实施例,酸性水溶液的pH值低于7。
根据一个实施例,酸性pH低于7。
根据一个实施例,酸性水溶液的pH值至少为1、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、3,3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、 3.7、3.8、3.9、4、4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、5、5.1、5.2、5.3、5.4、 5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、6、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、6.8或6.9。
根据一个实施例,酸性pH至少为1、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、3、3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、 3.9、4、4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、5、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、 5.7、5.8、5.9、6、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、6.8或6.9。
根据一个实施例,酸包含但不限于:乙酸、盐酸、氢溴酸、氢碘酸、氢氟酸、硫酸、硝酸、硼酸、草酸、马来酸、硫辛酸、尿刊酸、3-巯基丙酸、膦酸如例如丁基膦酸、辛基膦酸和十二烷 基膦酸或它们的混合物。
根据一个实施例,纳米颗粒3可以在本发明的制备方法之前或期间在磁场或电场下排列。 在本实施例中,如果所述纳米颗粒是铁磁性的,则所得之纳米颗粒3可以充当磁体;或者如果纳米颗 粒3是发光的,则所得的复合材料粒子1可以发射偏振光。
根据一个实施例,选择性的水解程度是被反应介质中存在的水的数量所控制,其存在的 水量来源是自主加入的水。
根据一个实施例,选择性的水解是部分或完全的。
根据一个实施例,选择性的水解是在潮湿的气氛中进行。
根据一个实施例,选择性的水解是在无水气氛中进行。在本实施例中,选择性的水解的 气氛不包含湿气。
根据一个实施例,可选的水解的温度为至少-50℃,-40℃,-30℃,-20℃,-10℃、0℃、 10℃、20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、110℃、120℃、130℃、140℃、150℃C、160℃、170℃、180℃、190℃或200℃。
根据一个实施例,可选的水解的时间为至少1秒、2秒、3秒、4秒、5秒、6秒、7秒、8秒、9秒、10秒、15秒、20秒、25秒、30秒、35秒、40秒、45秒、50秒、55秒、60秒、1.5分钟、2分钟、 2.5分钟、3分钟、3.5分钟、4分钟、4.5分钟、5分钟、5.5分钟、6分钟、6.5分钟、7分钟、7.5分钟、 8分钟、8.5分钟、9分钟、9.5分钟、10分钟、11分钟、12分钟、13分钟、14分钟、15分钟、16分钟、17分钟、18分钟、19分钟、20分钟、21分钟、22分钟、23分钟、24分钟、25分钟、26分钟、27分钟、28分钟、29分钟、30分钟、31分钟、32分钟、33分钟、34分钟、35分钟、36分钟、37分钟、38分钟、39分钟、40分钟、41分钟、42分钟、43分钟、44分钟、45分钟、46分钟、47分钟、48分钟、49分钟、50分钟、51分钟、52分钟、53分钟、54分钟、55分钟、56分钟、57分钟、58分钟、59分钟、1小时、6小时、12小时、18小时、24小时、30小时、36小时、42小时、48小时、54小时、60小时、66小时、72小时、78小时、84小时、90小时、96小时、102小时、108小时、114小时、120小时、126小时、132小 时、138小时、144小时、150小时、156小时、162小时、168小时、8天、9天、10天、11天、12天、13 天、14天、15天、16天、17天、18天、19天、20天、21天、22天、23天、24天、25天、26天、27天、28天、29天或30天。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3和/或所述之粒子2悬浮在有机溶剂中,其中 所述之有机溶剂包含但不限于:己烷、庚烷、戊烷、辛烷、癸烷、十二烷、环己烷、甲苯、四氢呋喃、 氯仿、丙酮、乙酸、N-甲基甲酰胺、N,N-二甲基甲酰胺、二甲亚砜、十八碳烯、角鲨烯、胺、例如三 -正-辛胺、1,3-二氨基丙烷、油胺、十六烷基胺、十八烷基胺、角鲨烯、醇类例如乙醇、甲醇、异丙 醇、1-丁醇、1-己醇、1-癸醇、丙烷-2-醇、乙二醇、1,2-丙二醇或它们的混合物。
根据一个实施例,所述之至少一种纳米颗粒3和/或粒子2被悬浮于水中。
根据一个实施例,在所述纳米颗粒3之表面上的配位基为C3-C20烷基硫醇配位基,例如: 丙硫醇、丁硫醇、戊硫醇、己硫醇、庚硫醇、辛硫醇、壬硫醇、癸硫醇、十一烷硫醇、十二烷硫醇、 十三烷硫醇、十四烷硫醇、十五烷硫醇、十六烷硫醇、十七烷硫醇、十八烷硫醇或它们的混合物。在 本实施例中,C3至C20烷基硫醇配位基帮助控制所述纳米颗粒表面的疏水性。
根据一个实施例,通过交换纳米颗粒3和/或粒子2表面上的配位基,可将纳米颗粒3和/ 或粒子2转移到水溶液中。在本实施例所述之交换配位基包含但不限于:2-巯基乙酸、3-巯基丙酸、 12-巯基12烷酸、2-巯基乙基三乙氧基硅烷、3-巯基、12-巯基十二烷基三甲氧基硅烷、11-巯基十一 烷醇、16-羟基十六酸、蓖麻油酸、半胱胺或它们的混合物。
根据一个实施例,在所述纳米颗粒3和/或粒子2之表面上的配位基与至少一种配位基交 换,其中后者包含至少一个下列原子:Si、Al、Ti、B、P、Ge、As、Fe、T、Z、Ni、Zn、Ca、Na、K、 Mg、Pb、Ag、V、P、Te、Mn、Ir、Sc、Nb或Sn。在本实施例中,所述至少一个交换配位基,包含材料甲11和/或材料乙21之至少一种前驱物中的至少一个原子,让所述纳米颗粒3或粒子2被均匀地分散 在粒子2和/或发光粒子1。在至少一个的交换配位基包含至少一个硅原子的情况下,纳米颗粒3之表面, 在与前驱物溶液混合的步骤前,可以预先硅烷化,。
根据一个实施例,至少一个交换配位基包含至少一个下列原子:Si、Al、Ti、B、P、Ge、 As、Fe、T、Z、Ni、Zn、Ca、Na、K、Mg、Pb、Ag、V、P、Te、Mn、Ir、Sc、Nb或Sn。其包含但不 限于:巯基官能的硅烷,例如2-巯基乙基三甲氧基硅烷、3-巯基丙基三甲氧基硅烷、12-巯基十二基 三甲氧基硅烷;2-氨丙基三乙氧基硅烷;3-氨丙基三甲氧基硅烷、12-氨十二基三甲氧基硅烷;或它 们的混合物。
根据一个实施例,在所述纳米颗粒3和/或粒子2之表面上的配位基与至少一种配位基做部 分交换,其中后者包含至少一个下列原子:Si、Al、Ti、B、P、Ge、As、Fe、T、Z、Ni、Zn、Ca、Na、 K、Mg、Pb、Ag、V、P、Te、Mn、Ir、Sc、Nb或Sn。在本实施例中,所述至少一个交换配位基包含 至少一个下列原子:Si、Al、Ti、B、P、Ge、As、Fe、T、Z、Ni、Zn、Ca、Na、K、Mg、Pb、Ag、V、 P、Te、Mn、Ir、Sc、Nb或Sn。其包含但不限于:正烷基三甲氧基硅烷,例如正丁基三甲氧基硅烷、正辛基三甲氧基硅烷、正十二基三甲氧基硅烷、正十八烷基三甲氧基硅烷;2-氨基乙基三甲氧基硅烷; 3-氨基丙基三甲氧基硅烷;12-氨基十二基三甲氧基硅烷。
根据一个实施例,至少一个包含至少一个硅,铝或钛原子的配位基,被加入到所述至少 一个包含多个纳米颗粒3和/或粒子2之胶态悬浮体。在本实施例中,至少一个配位基包含至少一个硅, 铝或钛原子,其包含但不限于:正烷基三甲氧基硅烷,例如正丁基三甲氧基硅烷、正辛基三甲氧基硅 烷、正十二基三甲氧基硅烷、正十八烷基三甲氧基硅烷;2-氨基乙基三甲氧基硅烷;3-氨基丙基三甲 氧基硅烷;12-氨基十二基三甲氧基硅烷。
在本实施例中,在纳米颗粒3和/或粒子2之表面配位基,与所述至少一种包含至少一个硅、 铝或钛原子的配位基,是在该纳米颗粒3和/或粒子2之表面相互交叉的,而让纳米颗粒3和/或粒子2可 均匀分散在粒子2和/或发光粒子1之中。
根据一个实施例,在所述纳米颗粒3和/或粒子2之表面上的配位基与至少一种配位基交 换,其交换的配位基这是一种共聚物,嵌段共聚物和/或多牙配位基。
在本发明的一个实施例中,所述至少一种为共聚物的交换配位基包含至少2种单体,所述 单体为:
-一种锚定单体,其包含对纳米颗粒3和/或粒子2之表面具有亲和力的第一基团MA;和
-一种亲水性单体,其包含具有高的水溶解度的第二基团MB。
在本发明的一个实施例中,所述至少一个交换配位基是一种的共聚物,其具有以下化学 式I:
(A)x(B)y
其中,A包含至少一个锚定单体,其如前文所述包含对纳米颗粒3和/或粒子2之表面具有 亲和力的第一基团MA,
B包含至少一种亲水性单体,其包含具有高的水溶解度的第二基团MB,且
每个x和y分别为正整数,偏好整数范围为1至499,从1到249,从1到99或从1至24。
在本发明的一个实施例中,所述之至少一个交换配位基是一种共聚物,其具有下式II:
其中,RA为包含如前文所述对纳米颗粒3之表面具有亲和力的第一基团MA之基团
RB为包含具有高的水溶解度的第二基团MB之基团,
R1、R2、R3、R4、R5、R6可以是单独的H原子或选自烷基、链烯基、芳基、羟基、卤素、烷氧基、羧酸根的基团,每个x和y分别为正整数,偏好整数范围为1~499。
在本发明的另一个实施例中,所述之至少一个交换配位基是一种共聚物,其包含至少2 种单体且具有下式II'
其中,RA'和RA"分别代表的基团,其包含所述对纳米颗粒3和/或粒子2之表面具有亲和力 的第一基团MA'和MA",
RB'和RB"分别代表的基团,其包含所述具有高水溶性的第二基团MB'和MB",
R1',R2',R3',R1",R2",R3",R4',R5',R6',R4",R5",R6"可以是单独的H原子 或选自烷基、链烯基、芳基、羟基、卤素、烷氧基、羧酸根的基团,
每个x'和x"分别为正整数,偏好整数范围为0~499,其中x'和x"中的至少一个不是0。
每个y'和y"分别为正整数,偏好整数范围为0~499,其中y'和y"中的至少一个不是0。
在本发明的一个实施例中,所述之至少一个交换配位基是一种共聚物,其由至少2种单体 合成而成,其所述单体是:
-一种锚固单体,其中MA是二硫醇基团,
-一种亲水性单体,其中MB是硫代甜菜碱基团。
在本发明的另一个实施例中,所述之至少一个交换配位基是一种共聚物,其由至少3种单 体合成而成,其所述单体是:
-如前述所定义的一个锚定单体,
-如前述所定义的一种亲水性单体
-一个官能化的单体,其包含反应性官能团MC。
在本发明的一个实施例中,所述之至少一个交换配位基是一种共聚物,其具有下式III: (A)x(B)y(C)z
其中,A包含至少一个锚定单体,其如前文所述包含对纳米颗粒3和/或粒子2之表面具有 亲和力的第一基团MA,
B包含至少一种亲水性单体,其包含具有高的水溶解度的第二基团MB、
C包含至少一种官能化单体,其包含具有反应性功能的第三基团MC,且
每个x、y和z各自为正整数,偏好整数范围为1~498。
在所述实施例中、至少一个交换配位基是一种共聚物,其具有下式IV:
其中,RA、RB、R1、R2、R3、R4、R5和R6如前述所定义,
RC代表包含第三基团MC之基团,和
R8、R9和R10可以分别是氢或选自烷基、烯基、芳基、羟基、卤素、烃氧基、羧酸根的基团,
每个x、y和z各自为正整数,偏好整数范围为1~498。
在本发明的另一个实施例中,所述至少一种交换配位基包含至少2个单体的共聚物,其具 有下式IV':
其中,RA’、RA"、RB’、RB"、R1’、R2’、R3’、R1"、R2"、R3"、R4’、R5’、R6’、R4"、 R5"和R6"如前述所定义,
RC'和RC"分别代表的基团,其包含所述第三基团MC'和MC",且
R8'、R9'、R10'、R8"、R9"和R10"可以分别是H或选自烷基、烯基、芳基、羟基、卤素、 烃氧基、羧酸根的基团,
每个x'和x"各自为正整数,偏好整数范围为0~499,其中x'和x"中的至少一个不是0。
每个y'和y"各自为正整数,偏好整数范围为0~499,其中y'和y"中的至少一个不是 0。
每个z'和z"各自为正整数,偏好整数范围为0~499,其中z'和z"中的至少一个不是 0。
根据一个实施例,所述至少一种交换配位基是由至少2种单体获得的共聚物,其所述单体 为:
-具有侧链的锚定单体MA,其包含对纳米颗粒3和/或粒子2之表面具有亲和力的第一基团MA; 和
-具有侧链亲水性单体MB,其包含亲水性的第二基团MB;
且共聚物的一端是H,而另一端包含一个官能团或生物活性基团。
根据一个实施例,所述至少一个交换配位基为共聚物,其具有的通式(V)为:
H-P[(A)x-co-(B)y]n-L-R
其中,A代表具有侧链的锚定单体,其包含对纳米颗粒3和/或粒子2之表面具有亲和力的 第一基团MA;
B代表具有侧链的亲水性单体,其包含亲水性的第二基团MB;
n代表正整数,偏好为整数1至1000,更偏好从1至499、从1至249或从1至99;
x和y各自分别代表n之百分比,其中x和y与0%的n和100%的n不同,偏好范围为大于0%至小 于100%的n,偏好大于0%至80%的n,大于0%到50之n%;其中x+y等于100%的n;
R代表:
从下列集合中选择的官能团,其包含-NH2、-COOH、-OH、-SH、-CHO、酮、卤化物;活化酯,例如N-羟基琥珀酰亚胺酯,N-羟基戊二酰亚胺酯或马来酰亚胺酯;活化的羧酸,例如酸酐或酰 卤;异硫氰酸酯;异氰酸酯;炔;迭氮化物;戊二酸酐、琥珀酸酐、马来酸酐;肼基;氯甲酸酯、马 来酰亚胺、烯烃、硅烷、腙、肟和呋喃;和
从抗生物素蛋白或抗生蛋白链菌素合中选择的生物活性基团;抗体如单克隆抗体或单链 抗体;糖;对亲和目标具有特异性结合亲和力的蛋白质或肽序列,例如拟抗体或亲和体(亲和目标可 以是例如蛋白质、核酸、肽、代谢物或小分子)、抗原、类固醇、维生素、药物、半抗原、代谢物、 毒素、环境污染物、氨基酸、肽、蛋白质、适体、核酸、核苷酸、肽核酸(PNA)、叶酸盐、碳水化 合物、脂质、磷脂、脂蛋白、脂多醣、脂质体激素、多醣、聚合物、聚组氨酸标签、荧光团,且
L代表具有1至50个碳原子的连接基团,其选自包含亚烷基、亚烯基、亚芳基的基团或芳 基烷基,其中所述连接基团可以选择性的被-O-、-S-,-NR7-中断或终止,其中R7为H或烷基、-CO-、 -NHCO-、-CONH-或它们的组合;或选自包含DNA、RNA、肽核酸(PNA)、多醣、肽的集合的间隔物。
在一个具体的实施例中、所述至少一个交换配位基是一种共聚物,其化学式为(V-a):
其中n、X、Y、L、R、MA和MB如前述所定义;
其中q是从1至20之整数,偏好为1至10,偏好为1至5,偏好为2、3、4、m是从1至20之整 数,偏好为1至10,偏好为1至5,偏好为2、3、4,且p是从1至20之整数,偏好为1至10,偏好为1至6, 偏好为3、4、5。
在一个具体的实施例中、所述至少一个交换配位基是一种共聚物,其化学式(V-b):
其中n、X、Y、L和R如化学式(V)中所定义;或其简化形式。
在另一个具体的实施例中、所述至少一个交换配位基是一种共聚物,其化学式(V-c):
其中n、X、Y和L如化学式(V)中所定义;或其简化形式。
在另一个具体的实施例中、所述至少一个交换配位基是一种共聚物,其化学式(V-d):
其中n、X、Y和L如化学式(V)中所定义;或其简化形式。
在另一个具体的实施例中、所述至少一个交换配位基是一种共聚物,其化学式(V-e):
其中n、X、Y和L如化学式(V)中所定义;或其简化形式。
根据一个实施例,所述至少一个交换配位基是一种共聚物,其通式(VI)是:
其中,N、X、Y、L和R如化学式(V)中所定义;
RA代表包含与纳米颗粒3和/或粒子2之表面具有亲和力的第一基团MA之基团;
RB代表包含亲水性的第二基团MB之基团;
R1、R2、R3、R4、R5和R6分别各自代表H或烷基,烯基,芳基,羟基,卤素,烷氧基,羧 酸酯,和酰胺类的基团。
根据一个实施例,所述至少一个交换配位基是一种共聚物,其通式(VII)为:
其中,L和R如化学式(V)定义;
RA'和RA"分别代表含有第一基团MA'的基团和包含第一基团的MA"的基团,其所述之MA' 和MA"基团具有与纳米颗粒3和/或粒子2表面的亲和力;
RB'和RB"分别代表包含第二基团MB'的基团和包含第二基团MB"的基团,部分MB'和MB" 说是亲水性的;
R1',R2',R3',R4',R5',R6',R1",R2",R3",R4",R5"与R6"分别各自代表H或烷基、烯基、芳基、羟基、卤素、烷氧基、羧酸酯或酰胺的基团;
n代表正整数,偏好范围为1至1000之整数,偏好为1至499,从1至249或从1至99;
x'和x"各自分别代表n之百分比,其中x'和x"中的至少一个与n之0%不同;其中,x'和x" 与n之100%不同,偏好x'和x"的范围从大于0%至小于100%的n,更偏好为大于0%至50%的n;
y'和y"各自分别代表n之百分比,其中y'和y"中的至少一个与n之0%不同;其中,y'和y" 与n之100%不同,偏好y'和y"的范围从大于0%至小于100%的n,更偏好为大于0%至50%的n;
其中x'+x"+Y'+y"等于n之100%。
在本发明的另一个实施例中,至少一个为共聚物的交换配位基是由至少3个单体合成的, 所述单体是:
-如上所定义的一个锚定单体A、
-如上所定义的一种亲水性单体B,
-具有侧链的一种疏水性单体C,其侧链包含疏水性官能基MC,
且共聚物的其中一端是H,而另一端包含一个官能基或生物活性基团。
根据一个实施例,所述至少一个交换配位基是一种共聚物,其通式(VIII)为:
H-P[(A)x-co-(B)y-co-(C)z]n-L-R
其中A、B、L、R和n如前述所定义;
C代表具有侧链疏水性官能基MC之一种疏水性单体;
x、y和z各自分别代表n之百分比,其中x和y与n之0%不同,且与n之100%不同。偏好x、y 和z之范围为大于0%到小于100%的n,偏好为大于0%至80%的n,从大于0%至50%的n,其中x+y+z是 等于n之100%。
根据一个实施例,所述至少一个交换配位基为共聚物,其通式(IX)为:
其中,N、L、R、RA、RB、R1、R2、R3、R4、R5和R6如上述所定义;
RC代表包含所述第三基团MC之疏水基团;
R8、R9和R10分别各自代表H或烷基、烯基、芳基、羟基、卤素、烷氧基、羧酸酯和酰胺的 基团;
x、y和z各自分别代表n之百分比,其中x和y与n之0%不同,且与n之100%不同。偏好x、y 和z之范围为大于0%到小于100%的n,偏好为大于0%至80%的n,从大于0%至50%的n,其中x+y+z是 等于n之100%。
在本发明的一个实施例中,x+y之范围为从5到500、从5到250、从5到100、从5至75、从5至50、从10至50、从10至30、从5至35、从5至25、从15至25。
在本发明的一个实施例中,x+y+z之范围是从5至750、从5到500、从5到150、从5到100、从10至75、从10至50、从5至50、从5至25、从15至25。
在本发明的一个实施例中,x'+x"+y'+y"的范围为5到500,从5到250、从5到100、从5 至75、从5至50、从10至50、从10至30、从5至35、从5至25、从15至25。
在本发明的一个实施例中,所述之x等于x'+x"的。在本发明的一个实施例中,所述之y 是等于y'+y"的。在本发明的一个实施例中,所述之z是等于z'+z"的。
在本发明的一个实施例中,x'+x"+y'+y"+z'+z"的范围为5至750、5至500、5至150、5至100、10至75、10至50、5至50、15至25个、5至25。
根据一个实施例,对纳米颗粒3和/或粒子2之表面具有亲和力的第一基团MA,对于纳米颗 粒3和/或粒子2表面的金属元素或存在于纳米颗粒3和/或粒子2表面上的选自O、S、Se、Te、N、P、As 及其混合物的材料,具有偏好的亲和性。
在本发明的一个实施例中,所述至少一个包含至少2种单体的共聚物的交换配位基,是具 有多个单体的,其包含单体A和单体B。根据一个实施例,所述配位基是随机或嵌段共聚物。在另一个 实施例中,所述配位基是单体A和单体B组成的随机或嵌段共聚物。在本发明的一个实施例,所述配位 基是多齿配位基。
在本发明的一个实施例中,所述对纳米颗粒3和/或粒子2表面具有亲和力,且对于纳米颗 粒3和/或粒子2表面的金属元素具有特别亲和力的第一基团MA,其包含但不限于:巯基基团、二硫醇基 团、咪唑基团、儿茶酚基团、吡啶基团、吡咯基团、噻吩基团、噻唑基、吡嗪基、羧酸或羧酸盐基团、 萘啶基团、膦基团、氧化膦基团、苯酚基团、伯胺基团、仲胺基团、叔胺基团、季胺基团、芳族胺基 团或它们的组合。
在本发明的一个实施例中,所述对纳米颗粒3和/或粒子2表面具有亲和力,且对于纳米颗 粒3和/或粒子2表面选自O、S、Se、Te、N、P、As和它们的混合物的材料有特别亲和力的第一基团MA, 其包含但不限于:咪唑基团、吡啶基团、吡咯基基团、噻唑基、吡嗪基、萘啶基、膦基团、氧化膦基 团、伯胺基团、仲胺基团、叔胺基团、季胺基团、芳族胺基团或它们的组合。
在本发明的一个实施例中,所述第一基团MA不是二氢硫辛酸(DHLA)基团。
在本发明的另一实施例,所述第一基团MA不是咪唑基团。
根据一个实施例,单体A和B是甲基丙烯酰胺单体。
在本发明的一个实施例中,所述具有水溶性的第二基团MB,包含但不限于:两性离子基 团(即,同时具有任何化合物携带负电荷和正电荷,偏好的基团为两个铵基和磺酸酯基或与两个铵基 和羧酸酯基的基团),例如氨基羧酸、氨基磺酸、一个羧基基团,其中铵基团可以被包含在脂族链、 五元环、一个包含1、2或3个额外氮原子的五元杂环、六元环、一个含1、2、3或4个额外氮原子的六 元杂环、磺基甜菜碱基团,其中所述铵基团可以被包含在脂族链、五元环、一个包含1、2或3个额外 氮原子的五元杂环、六元环、一个含1、2、3或4个额外氮原子的六元杂环、磷酸酯甜菜碱,其中所述 铵基团可以被包含在脂族链、五元环、一个包含1、2或3个额外氮原子的五元杂环、六元环、一个含1、 2、3或4个额外氮原子的六元杂环、磷酰胆碱、磷酸胆碱基团、以及它们的组合或一个PEG基团。
合适的PEG基团的实例是-[O-CH2-CHR']n-R",其中R'可以是H或C1-C3烷基,R"可以是H、 -OH、C1-C6烷基、C1-C6烷氧基、芳基、芳氧基、芳烷基或芳基烷氧基,并且n可以是1至120范围内的 整数,偏好为1~60,更偏好为1~30。
根据一个实施例,当B包含一个包含第二基团MB之单体,且其中MB是PEG基团,则B还包含 至少一种单体,其包含另一种不是PEG基团的第二基团MB。
在本发明的另一个实施例中,所述具有高水溶解度的第二基团MB不是PEG基团。
在本发明的一个实施例中,所述MA基团包含所述MA'和MA"基团。
在本发明的一个实施例中,所述MB基团包含所述MB'和MB"基团。
在本发明的一个实施例中,所述对纳米颗粒3和/或粒子2表面具有亲和力,且对于纳米颗 粒3和/或粒子2表面的金属元素具有特别亲和力的第一基团MA'和MA",包含但不限于:巯基基团、二硫 醇基团、咪唑基团、儿茶酚基团、吡啶基团、吡咯基团、噻吩基团、噻唑基、吡嗪基、羧酸或羧酸盐 基团、萘啶基、膦基团、氧化膦基团、苯酚基团、伯胺基团、仲胺基团、叔胺基团、季胺基团、芳族 胺基团或它们的组合。
在本发明的一个实施例中,所述对纳米颗粒3和/或粒子2表面具有亲和力,且对于纳米颗 粒3和/或粒子2表面选自O、S、Se、Te、N、P、As和它们的混合物的材料有特别亲和力的第一基团MA' 和MA",包含但不限于:咪唑基团、吡啶基团、吡咯基团、噻唑基、吡嗪基、萘啶基、膦基团、氧化膦 基团、伯胺基团、仲胺基团、叔胺基团、季胺基团、芳族胺基团或它们的组合。
在本发明的一个实施例中,所述具有与纳米颗粒3和/或粒子2表面的亲和力的第一基团 MA'是二硫醇基团和所述对纳米颗粒3和/或粒子2表面具有亲和力的第一基团MA"是咪唑基团。
在本发明的一个实施例中,所述具有高的水溶解度的第二基团MB'和MB"包含但不限于:两 性离子基团(即,具有两个负电荷和正电荷,偏好为具有两个基团的任何化合物铵基和磺酸酯基或与 两个铵基和羧酸酯基团),例如氨基羧酸盐中、氨基磺酸盐、一个羧基基团,其中所述铵基团可以被 包含在脂族链,五元环、一个包含1、2或3个额外氮原子的五元杂环、六元环、一个含1、2、3或4个 额外氮原子的六元杂环、磺基甜菜碱基团,其中所述铵基团可以被包含在脂肪族链的五元周期,一个 五元杂环、其包含1、2或3个另外的氮原子的六元周期、一个六元杂环、其包含1、2、3或4个另外的 氮原子、磷酸酯甜菜碱,其中所述铵基团可以被包含在脂族链、五元环、一个包含1、2或3个额外氮 原子的五元杂环、六元环、一个含1、2、3或4个额外氮原子的六元杂环、磷酰胆碱、磷酸胆碱基团, 以及它们的组合或PEG基团或聚(醚)二醇基团,其中,如果MB'是一个PEG基团,则MB"不是一个PEG 基团,反之亦然。
在本发明的一个实施例中,所述具有高的水溶解度第二基团MB'是磺基甜菜碱基,并且 所述具有高的水溶解度的第二基团MB"是PEG基团。
在本发明的一个实施例中,所述具有反应性官能基的第三基团MC,可以在选择的条件下 与选择的反应剂形成共价键,并且包含但不限于:任何具有胺基的基团,如伯胺基、任何具有迭氮基 的基团、任何具有一个卤素基团的基团、任何具有链烯基的基团、任何具有炔基的基团、任何具有酸 性功能的基团、任何具有一个活化的酸性官能基的基团、任何具有醇基的基团、任何具有活化醇基的 基团、任何具有硫醇基的基团。它也可以是小分子,如生物素,可以经由高亲和力和大分子结合,如 蛋白质或抗体。
根据一个实施例,MC之反应性官能基团,可以使用在化学实践中常用的任何合适的保护 基保护。保护和去保护,可通过本领域中已知的并且适合于该被保护的分子的结构的任何合适的方法 来进行。反应性官能基MC可以在配位基的合成过程中被保护,并在聚合步骤之后除去。另外,反应性 基团MC可以在聚合步骤后,在引入配位基。
在本发明的另一个实施例中,所述具有反应性官能基的第三基团MC,可以与选择的结合 配对形成非共价键,且所述具有反应性官能基的第三基团MC,包含但不限于:生物素,其可与它对应 的链霉结合、核酸,其可与它对应的序列互补的核酸结合、FK506可与其对应之FKBP结合、抗体,其 可与它对应的相应抗原结合。
在本发明的一个实施例中,包含第三基团MC之RC可具有化学式-LC-MC,其中LC可以是键或 亚烷基、亚烯基、PEG基团或具有1至8个链原子的亚芳连接基团,其可以任选地被-O-、-S-、-NR7-中 断或终止,其中R7为H或烷基、-CO-、-NHCO-、-CONH-或它们的组合,而MC对应于前述的第三基团。
合适的PEG基团的实例是-[O-CH2-CHR’]n-,其中R'可以是H或C1-C3烷基,而n可以是 0至30范围内的整数。
根据一个实施例,官能基团可选自下列集合,其包含-NH2、-COOH、-OH、-SH、-CHO、酮、 卤化物;活化酯,例如N-羟基琥珀酰亚胺酯、N-羟基戊二酰亚胺酯或马来酰亚胺酯;活化的羧酸,例 如酸酐或酰卤;异硫氰酸酯;异氰酸酯;炔;迭氮化物;戊二酸酐、琥珀酸酐、马来酸酐;肼;氯甲 酸酯、马来酰亚胺、烯烃、硅烷、腙、肟和呋喃。
根据一个实施例,生物活性基团是选自下列集合,其包含:抗生物素蛋白或链霉;抗体 如单克隆抗体或单链抗体;糖;对亲和靶标具有特定结合亲和力的蛋白质或肽序列,例如具有用于亲 和力靶的特异性结合亲和力,例如蛋白质或肽序列的亲和性多聚体(avimer)或亲和体(亲和目标可 以是例如蛋白质、核酸、肽、代谢物或小分子)、抗原、类固醇、维生素、药物、半抗原、代谢产物、 毒素、环境污染物、氨基酸、肽、蛋白质、适体、核酸、核苷酸、肽核酸(PNA)、叶酸盐、碳水化合 物、脂质、磷脂、脂蛋白、脂多醣、脂质体激素、多醣、聚合物、聚组氨酸标签、荧光团。
在本发明的一个实施例中,RA包含第一基团MA其化学式为-LA-MA,其中LA可以是具有1至8 个链原子键或亚烷基,亚烯基或亚芳连接基团,并且可以选择性的被–O-、-S-、-NR7-中断或终止, 其中R7为H或烷基、-CO-、-NHCO-、-CONH-或它们的组合,且MA对应于前述的第一基团。
在本发明的一个实施例中,RB包含第一基团MB其化学式为-LB-MB,其中LB可以是具有1至8 个链原子键或亚烷基,亚烯基或亚芳连接基团,并且可以选择性的被–O-、-S-、-NR7-中断或终止, 其中R7为H或烷基、-CO-、-NHCO-、-CONH-或它们的组合,且MB对应于前述的第一基团。
根据一个实施例,其包含多个纳米颗粒3和/或粒子2之至少一种胶态悬浮液具有的所述之 纳米颗粒3和/或粒子2之(重量)浓度,至少为0.001%、0.002%、0.003%、0.004%、0.005%、0.006%、 0.007%、0.008%、0.009%、0.01%、0.02%、0.03%、0.04%、0.05%、0.1%、0.15%、0.2%、0.25%、0.3%、 0.35%、0.4%、0.45%、0.5%、0.55%、0.6%、0.65%、0.7%、0.75%、0.8%、0.85%、0.9%、0.95%、1%、 2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%、20%、 21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、33%、34%、35%、36%、37%、38%、 39%、40%、41%、42%、43%、44%、45%、46%、47%、48%、49%、50%、51%、52%、53%、54%、55%、56%、 57%、58%、59%、60%、61%、62%、63%、64%、65%、66%、67%、68%、69%、70%、71%、72%、73%、74%、 75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、89%、90%或95%。
根据一个实施例,纳米颗粒3并非在形成粒子2之方法的过程中就地合成。
根据一个实施例,纳米颗粒3是在所述之材料乙21之形成过程中,封裝到材料乙21内的。 例如,所述纳米颗粒3并非是被插入或被使接触预先获得的材料乙21。
根据一个实施例,纳米颗粒3并非通过物理包埋而封裝在粒子2之。在本实施例中,粒子2 并非是预先形成的粒子,再使纳米颗粒3通过物理包埋的方式插入其中。
根据一个实施例,表面活性剂的实例包含但不限于:羧酸,例如油酸、乙酸、辛酸;硫 醇,如辛硫醇、己硫醇、丁硫醇;4-巯基苯甲酸;胺如例如油胺、1,6-己二胺、辛胺;膦酸;抗体; 或它们的混合物。
根据一个实施例,用于获得本发明的粒子2之制造方法,并非是无表面活性剂的。在本实 施例中,纳米颗粒可以更好地在溶液中稳定悬浮,而限制或防止其化学或物理性质在所述制造方法的 过程中劣化。此外,粒子2之胶体稳定性可以得到增强,尤其,如此可能更容易在该方法结束时将粒 子2分散在容液中。
根据一个实施例,用于获得本发明的粒子2之制造方法,是不含表面活性剂的。在本实施 方式中,通过本发明的方法获得或可获得的粒子2之表面,会很容易官能化,因为其所述表面不会被 任何表面活性剂分子妨碍。
根据一个实施例,用于形成液滴的装置是液滴产生器。
根据一个实施例,所述用于形成液滴的装置,其作用为产生液滴。
根据一个实施例,用于形成液滴的装置包含雾化器。
根据一个实施例,用于形成液滴的装置是喷雾干燥或喷雾热解装置。
根据一个实施例,用于形成液滴的装置不喷雾干燥或喷雾热解装置。
根据一个实施例,用于形成液滴的装置包含超声波液滴产生器或者通过使用重力,离心 力或静电力统形成的一个个液滴。
根据一个实施例,用于形成液滴的装置们包含一个管或者一个圆柱体。
根据一个实施例,用于形成液滴的装置们是以串连的方式作用。
根据一个实施例,用于形成液滴的装置们是以并联的方式作用。
根据一个实施例,用于形成液滴的装置们不彼此面对。
根据一个实施例,用于形成液滴的装置的设置非同轴且相面对。
根据一个实施例,溶液A和溶液B之液滴同时形成。
根据一个实施例,溶液C和溶液D之液滴同时形成。
根据一个实施例,溶液A之液滴,在溶液B之液滴形成的之前形成。
根据一个实施例,溶液B之液滴,在溶液A之液滴形成的之前形成。
根据一个实施例,溶液C之液滴,在溶液D之液滴形成的之前形成。
根据一个实施例,溶液D之液滴,在溶液C之液滴形成的之前形成。
根据一个实施例,溶液A之液滴和溶液B之液滴分散在同一管中的气流。
根据一个实施例,溶液A之液滴和溶液B之液滴分散在两个不同的管中的气流。
根据一个实施例,溶液A和溶液B之液滴均匀混合。
根据一个实施例,溶液A和溶液B之液滴不均匀混合,尤其是当溶液A和溶液B不混溶时。
根据一个实施例,溶液C之液滴和溶液D之液滴分散在同一管中的气流。
根据一个实施例,溶液C之液滴和溶液D之液滴分散在两个不同的管中的气流。
根据一个实施例,溶液C和溶液D之液滴均匀混合。
根据一个实施例,溶液C和溶液D之液滴不均匀混合,尤其是当溶液C和溶液D不混溶时。
根据一个实施例,所述液滴是球形的。
根据一个实施例,液滴是多分散的。
根据一个实施例,液滴是单分散的。
根据一个实施例,粒子2之大小与于液滴的直径相关。产生的液滴的尺寸变小,所得到的 粒子2之尺寸越小。
根据一个实施例,粒子2之尺寸比液滴的直径小。
根据一个实施例,液滴的直径至少为10纳米、50纳米、100纳米、150纳米、200纳米、250 纳米、300纳米、350纳米、400纳米、450纳米、500纳米、550纳米、600纳米、650纳米、700纳米、 750纳米、800纳米、850纳米、900纳米、950纳米、1微米、50微米、100微米、150微米、200微米、 250微米、300微米、350微米、400微米、450微米、500微米、550微米、600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、950微米、1毫米、1.1毫米、1.2毫米、1.3毫米、1.4毫米、 1.5毫米、1.6毫米、1.7毫米、1.8毫米、1.9毫米、2.5毫米、2.1毫米、2.2毫米、2.3毫米、2.4毫米、 2.5毫米、2.6毫米、2.7毫米、2.8毫米、2.9毫米、3毫米、3.1毫米、3.2毫米、3.3毫米、3.4毫米、 3.5毫米、3.6毫米、3.7毫米、3.8毫米、3.9毫米、4毫米、4.1毫米、4.2毫米、4.3毫米、4.4毫米、 4.5毫米、4.6毫米、4.7毫米、4.8毫米、4.9毫米、5毫米、5.1毫米、5.2毫米、5.3毫米、5.4毫米、 5.5毫米、5.6毫米、5.7毫米、5.8毫米、5.9毫米、6毫米、6.1毫米、6.2毫米、6.3毫米、6.4毫米、 6.5毫米、6.6毫米、6.7毫米、6.8毫米、6.9毫米、7毫米、7.1毫米、7.2毫米、7.3毫米、7.4毫米、 7.5毫米、7.6毫米、7.7毫米、7.8毫米、7.9毫米、8毫米、8.1毫米、8.2毫米、8.3毫米、8.4毫米、 8.5毫米、8.6毫米、8.7毫米、8.8毫米、8.9毫米、9毫米、9.1毫米、9.2毫米、9.3毫米、9.4毫米、 9.5毫米、9.6毫米、9.7毫米、9.8毫米、9.9毫米、1厘米、1.5厘米或2厘米。
根据一个实施例,所述液滴分散在气流中,其中所述气体包含但不限于:空气、氮气、 氩气、磷酸二氢钾、双氧、氦、二氧化碳、一氧化碳、NO、NO2、N2O、F2、Cl2、H2Se、CH4、PH3、NH3、 SO2、H2S或它们的混合物。
根据一个实施例,气体流具有范围为0.01至1×1010cm3/s之速率。
根据一个实施例中、气流的流速至少为0.01cm3/s、0.02cm3/s、0.03cm3/s、0.04cm3/s、 0.05cm3/s、0.06cm3/s、0.07cm3/s、0.08cm3/s、0.09cm3/s、0.1cm3/s、0.15cm3/s、0.25cm3/s、 0.3cm3/s、0.35cm3/s、0.4cm3/s、0.45cm3/s、0.5cm3/s、0.55cm3/s、0.6cm3/s、0.65cm3/s、 0.7cm3/s、0.75cm3/s、0.8cm3/s、0.85cm3/s、0.9cm3/s、0.95cm3/s、1cm3/s、1.5cm3/s、 2cm3/s、2.5cm3/s、3cm3/s、3.5cm3/s、4cm3/s、4.5cm3/s、5cm3/s、5.5cm3/s、6cm3/s、 6.5cm3/s、7cm3/s、7.5cm3/s、8cm3/s、8.5cm3/s、9cm3/s、9.5cm3/s、10cm3/s、15 cm3/s、20cm3/s、25cm3/s、30cm3/s、35cm3/s、40cm3/s、45cm3/s、50cm3/s、55cm3/s、 60cm3/s、65cm3/s、70cm3/s、75cm3/s、80cm3/s、85cm3/s、90cm3/s、95cm3/s、100cm3/s、 5×102cm3/s、1×103cm3/s、5×103cm3/s、1×104cm3/s、5×104cm3/s、1×105cm3/s、5×105 cm3/s、或1×106cm3/s。
根据一个实施例,所述气体入口压力为至少0、0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、 4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、或10巴(bar)。
根据一个实施例,溶液A和溶液B之进料速率,即溶液A和溶液B之喷入装置的流速,在1 毫升/小时至10000毫升/小时、5毫升/小时至5000毫升/小时、10毫升/小时到2000毫升/小时、30毫升 /小时至1000毫升/小时的范围内。
根据一个实施例,溶液A之进料速率至少是1毫升/小时、1.5毫升/小时、2.5毫升/小时、 3毫升/小时、3.5毫升/小时、4毫升/小时、4.5毫升/小时、5毫升/小时、5.5毫升/小时、6毫升/小时、 6.5毫升/小时、7毫升/小时、7.5毫升/小时、8毫升/小时、8.5毫升/小时、9毫升/小时、9.5毫升/小 时、10毫升/小时、10.5毫升/小时、11毫升/小时、11.5毫升/小时、12毫升/小时、12.5毫升/小时、13毫升/小时、13.5毫升/小时、14毫升/小时、14.5毫升/小时、15毫升/小时、15.5毫升/小时、16毫 升/小时、16.5毫升/小时、17毫升/小时、17.5毫升/小时、18毫升/小时、18.5毫升/小时、19毫升/ 小时、19.5毫升/小时、20毫升/小时、20.5毫升/小时、21毫升/小时、21.5毫升/小时、22毫升/小时、 22.5毫升/小时、23毫升/小时、23.5毫升/小时、24毫升/小时、24.5毫升/小时、25毫升/小时、25.5 毫升/小时、26毫升/小时、26.5毫升/小时、27毫升/小时、27.5毫升/小时、28毫升/小时、28.5毫升 /小时、29毫升/小时、29.5毫升/小时、30毫升/小时、30.5毫升/小时、31毫升/小时、31.5毫升/小 时、32毫升/小时、32.5毫升/小时、33毫升/小时、33.5毫升/小时、34毫升/小时、34.5毫升/小时、 35毫升/小时、35.5毫升/小时、36毫升/小时、36.5毫升/小时、37毫升/小时、37.5毫升/小时、38毫 升/小时、38.5毫升/小时、39毫升/小时、39.5毫升/小时、40毫升/小时、40.5毫升/小时、41毫升/ 小时、41.5毫升/小时、42毫升/小时、42.5毫升/小时、43毫升/小时、43.5毫升/小时、44毫升/小时、 44.5毫升/小时、45毫升/小时、45.5毫升/小时、46毫升/小时、46.5毫升/小时、47毫升/小时、47.5 毫升/小时、48毫升/小时、48.5毫升/小时、49毫升/小时、49.5毫升/小时、50毫升/小时、50.5毫升 /小时、51毫升/小时、51.5毫升/小时、52毫升/小时、52.5毫升/小时、53毫升/小时、53.5毫升/小 时、54毫升/小时、54.5毫升/小时、55毫升/小时、55.5毫升/小时、56毫升/小时、56.5毫升/小时、 57毫升/小时、57.5毫升/小时、58毫升/小时、58.5毫升/小时、59毫升/小时、59.5毫升/小时、60毫 升/小时、60.5毫升/小时、61毫升/小时、61.5毫升/小时、62毫升/小时、62.5毫升/小时、63毫升/ 小时、63.5毫升/小时、64毫升/小时、64.5毫升/小时、65毫升/小时、65.5毫升/小时、66毫升/小时、 66.5毫升/小时、67毫升/小时、67.5毫升/小时、68毫升/小时、68.5毫升/小时、69毫升/小时、69.5 毫升/小时、70毫升/小时、70.5毫升/小时、71毫升/小时、71.5毫升/小时、72毫升/小时、72.5毫升 /小时、73毫升/小时、73.5毫升/小时、74毫升/小时、74.5毫升/小时、75毫升/小时、75.5毫升/小 时、76毫升/小时、76.5毫升/小时、77毫升/小时、77.5毫升/小时、78毫升/小时、78.5毫升/小时、 79毫升/小时、79.5毫升/小时、80毫升/小时、80.5毫升/小时、81毫升/小时、81.5毫升/小时、82毫 升/小时、82.5毫升/小时、83毫升/小时、83.5毫升/小时、84毫升/小时、84.5毫升/小时、85毫升/ 小时、85.5毫升/小时、86毫升/小时、86.5毫升/小时、87毫升/小时、87.5毫升/小时、88毫升/小时、 88.5毫升/小时、89毫升/小时、89.5毫升/小时、90毫升/小时、90.5毫升/小时、91毫升/小时、91.5 毫升/小时、92毫升/小时、92.5毫升/小时、93毫升/小时、93.5毫升/小时、94毫升/小时、94.5毫升 /小时、95毫升/小时、95.5毫升/小时、96毫升/小时、96.5毫升/小时、97毫升/小时、97.5毫升/小 时、98毫升/小时、98.5毫升/小时、99毫升/小时、99.5毫升/小时、100毫升/小时、200毫升/小时、 250毫升/小时、300毫升/小时、350毫升/小时、400毫升/小时、450毫升/小时、500毫升/小时、550 毫升/小时、600毫升/小时、650毫升/小时、700毫升/小时、750毫升/小时、800毫升/小时、850毫升 /小时、900毫升/小时、950毫升/小时、1000毫升/小时、1500毫升/小时、2000毫升/小时、2500毫升 /小时、3000毫升/小时、3500毫升/小时、4000毫升/小时、4500毫升/小时、5000毫升/小时、5500毫 升/小时、6000毫升/小时、6500毫升/小时、7000毫升/小时、7500毫升/小时、8000毫升/小时、8500 毫升/小时、9000毫升/小时、9500毫升/小时或10000毫升/小时。
根据一个实施例,溶液B之进料速率是至少1毫升/小时、1.5毫升/小时、2.5毫升/小时、 3毫升/小时、3.5毫升/小时、4毫升/小时、4.5毫升/小时、5毫升/小时、5.5毫升/小时、6毫升/小时、 6.5毫升/小时、7毫升/小时、7.5毫升/小时、8毫升/小时、8.5毫升/小时、9毫升/小时、9.5毫升/小 时、10毫升/小时、10.5毫升/小时、11毫升/小时、11.5毫升/小时、12毫升/小时、12.5毫升/小时、 13毫升/小时、13.5毫升/小时、14毫升/小时、14.5毫升/小时、15毫升/小时、15.5毫升/小时、16毫 升/小时、16.5毫升/小时、17毫升/小时、17.5毫升/小时、18毫升/小时、18.5毫升/小时、19毫升/ 小时、19.5毫升/小时、20毫升/小时、20.5毫升/小时、21毫升/小时、21.5毫升/小时、22毫升/小时、 22.5毫升/小时、23毫升/小时、23.5毫升/小时、24毫升/小时、24.5毫升/小时、25毫升/小时、25.5 毫升/小时、26毫升/小时、26.5毫升/小时、27毫升/小时、27.5毫升/小时、28毫升/小时、28.5毫升 /小时、29毫升/小时、29.5毫升/小时、30毫升/小时、30.5毫升/小时、31毫升/小时、31.5毫升/小 时、32毫升/小时、32.5毫升/小时、33毫升/小时、33.5毫升/小时、34毫升/小时、34.5毫升/小时、 35毫升/小时、35.5毫升/小时、36毫升/小时、36.5毫升/小时、37毫升/小时、37.5毫升/小时、38毫 升/小时、38.5毫升/小时、39毫升/小时、39.5毫升/小时、40毫升/小时、40.5毫升/小时、41毫升/ 小时、41.5毫升/小时、42毫升/小时、42.5毫升/小时、43毫升/小时、43.5毫升/小时、44毫升/小时、 44.5毫升/小时、45毫升/小时、45.5毫升/小时、46毫升/小时、46.5毫升/小时、47毫升/小时、47.5 毫升/小时、48毫升/小时、48.5毫升/小时、49毫升/小时、49.5毫升/小时、50毫升/小时、50.5毫升 /小时、51毫升/小时、51.5毫升/小时、52毫升/小时、52.5毫升/小时、53毫升/小时、53.5毫升/小 时、54毫升/小时、54.5毫升/小时、55毫升/小时、55.5毫升/小时、56毫升/小时、56.5毫升/小时、 57毫升/小时、57.5毫升/小时、58毫升/小时、58.5毫升/小时、59毫升/小时、59.5毫升/小时、60毫 升/小时、60.5毫升/小时、61毫升/小时、61.5毫升/小时、62毫升/小时、62.5毫升/小时、63毫升/ 小时、63.5毫升/小时、64毫升/小时、64.5毫升/小时、65毫升/小时、65.5毫升/小时、66毫升/小时、 66.5毫升/小时、67毫升/小时、67.5毫升/小时、68毫升/小时、68.5毫升/小时、69毫升/小时、69.5 毫升/小时、70毫升/小时、70.5毫升/小时、71毫升/小时、71.5毫升/小时、72毫升/小时、72.5毫升 /小时、73毫升/小时、73.5毫升/小时、74毫升/小时、74.5毫升/小时、75毫升/小时、75.5毫升/小 时、76毫升/小时、76.5毫升/小时、77毫升/小时、77.5毫升/小时、78毫升/小时、78.5毫升/小时、 79毫升/小时、79.5毫升/小时、80毫升/小时、80.5毫升/小时、81毫升/小时、81.5毫升/小时、82毫 升/小时、82.5毫升/小时、83毫升/小时、83.5毫升/小时、84毫升/小时、84.5毫升/小时、85毫升/ 小时、85.5毫升/小时、86毫升/小时、86.5毫升/小时、87毫升/小时、87.5毫升/小时、88毫升/小时、 88.5毫升/小时、89毫升/小时、89.5毫升/小时、90毫升/小时、90.5毫升/小时、91毫升/小时、91.5 毫升/小时、92毫升/小时、92.5毫升/小时、93毫升/小时、93.5毫升/小时、94毫升/小时、94.5毫升 /小时、95毫升/小时、95.5毫升/小时、96毫升/小时、96.5毫升/小时、97毫升/小时、97.5毫升/小 时、98毫升/小时、98.5毫升/小时、99毫升/小时、99.5毫升/小时、100毫升/小时、200毫升/小时、250毫升/小时、300毫升/小时、350毫升/小时、400毫升/小时、450毫升/小时、500毫升/小时、550 毫升/小时、600毫升/小时、650毫升/小时、700毫升/小时、750毫升/小时、800毫升/小时、850毫升 /小时、900毫升/小时、950毫升/小时、1000毫升/小时、1500毫升/小时、2000毫升/小时、2500毫升 /小时、3000毫升/小时、3500毫升/小时、4000毫升/小时、4500毫升/小时、5000毫升/小时、5500毫 升/小时、6000毫升/小时、6500毫升/小时、7000毫升/小时、7500毫升/小时、8000毫升/小时、8500 毫升/小时、9000毫升/小时、9500毫升/小时或10000毫升/小时。
根据一个实施例,溶液C之进料速率是至少1毫升/小时、1.5毫升/小时、2.5毫升/小时、 3毫升/小时、3.5毫升/小时、4毫升/小时、4.5毫升/小时、5毫升/小时、5.5毫升/小时、6毫升/小时、 6.5毫升/小时、7毫升/小时、7.5毫升/小时、8毫升/小时、8.5毫升/小时、9毫升/小时、9.5毫升/小 时、10毫升/小时、10.5毫升/小时、11毫升/小时、11.5毫升/小时、12毫升/小时、12.5毫升/小时、 13毫升/小时、13.5毫升/小时、14毫升/小时、14.5毫升/小时、15毫升/小时、15.5毫升/小时、16毫 升/小时、16.5毫升/小时、17毫升/小时、17.5毫升/小时、18毫升/小时、18.5毫升/小时、19毫升/ 小时、19.5毫升/小时、20毫升/小时、20.5毫升/小时、21毫升/小时、21.5毫升/小时、22毫升/小时、 22.5毫升/小时、23毫升/小时、23.5毫升/小时、24毫升/小时、24.5毫升/小时、25毫升/小时、25.5 毫升/小时、26毫升/小时、26.5毫升/小时、27毫升/小时、27.5毫升/小时、28毫升/小时、28.5毫升 /小时、29毫升/小时、29.5毫升/小时、30毫升/小时、30.5毫升/小时、31毫升/小时、31.5毫升/小 时、32毫升/小时、32.5毫升/小时、33毫升/小时、33.5毫升/小时、34毫升/小时、34.5毫升/小时、 35毫升/小时、35.5毫升/小时、36毫升/小时、36.5毫升/小时、37毫升/小时、37.5毫升/小时、38毫 升/小时、38.5毫升/小时、39毫升/小时、39.5毫升/小时、40毫升/小时、40.5毫升/小时、41毫升/ 小时、41.5毫升/小时、42毫升/小时、42.5毫升/小时、43毫升/小时、43.5毫升/小时、44毫升/小时、 44.5毫升/小时、45毫升/小时、45.5毫升/小时、46毫升/小时、46.5毫升/小时、47毫升/小时、47.5 毫升/小时、48毫升/小时、48.5毫升/小时、49毫升/小时、49.5毫升/小时、50毫升/小时、50.5毫升 /小时、51毫升/小时、51.5毫升/小时、52毫升/小时、52.5毫升/小时、53毫升/小时、53.5毫升/小 时、54毫升/小时、54.5毫升/小时、55毫升/小时、55.5毫升/小时、56毫升/小时、56.5毫升/小时、 57毫升/小时、57.5毫升/小时、58毫升/小时、58.5毫升/小时、59毫升/小时、59.5毫升/小时、60毫 升/小时、60.5毫升/小时、61毫升/小时、61.5毫升/小时、62毫升/小时、62.5毫升/小时、63毫升/ 小时、63.5毫升/小时、64毫升/小时、64.5毫升/小时、65毫升/小时、65.5毫升/小时、66毫升/小时、 66.5毫升/小时、67毫升/小时、67.5毫升/小时、68毫升/小时、68.5毫升/小时、69毫升/小时、69.5 毫升/小时、70毫升/小时、70.5毫升/小时、71毫升/小时、71.5毫升/小时、72毫升/小时、72.5毫升 /小时、73毫升/小时、73.5毫升/小时、74毫升/小时、74.5毫升/小时、75毫升/小时、75.5毫升/小 时、76毫升/小时、76.5毫升/小时、77毫升/小时、77.5毫升/小时、78毫升/小时、78.5毫升/小时、 79毫升/小时、79.5毫升/小时、80毫升/小时、80.5毫升/小时、81毫升/小时、81.5毫升/小时、82毫 升/小时、82.5毫升/小时、83毫升/小时、83.5毫升/小时、84毫升/小时、84.5毫升/小时、85毫升/ 小时、85.5毫升/小时、86毫升/小时、86.5毫升/小时、87毫升/小时、87.5毫升/小时、88毫升/小时、 88.5毫升/小时、89毫升/小时、89.5毫升/小时、90毫升/小时、90.5毫升/小时、91毫升/小时、91.5 毫升/小时、92毫升/小时、92.5毫升/小时、93毫升/小时、93.5毫升/小时、94毫升/小时、94.5毫升 /小时、95毫升/小时、95.5毫升/小时、96毫升/小时、96.5毫升/小时、97毫升/小时、97.5毫升/小 时、98毫升/小时、98.5毫升/小时、99毫升/小时、99.5毫升/小时、100毫升/小时、200毫升/小时、 250毫升/小时、300毫升/小时、350毫升/小时、400毫升/小时、450毫升/小时、500毫升/小时、550 毫升/小时、600毫升/小时、650毫升/小时、700毫升/小时、750毫升/小时、800毫升/小时、850毫升 /小时、900毫升/小时、950毫升/小时、1000毫升/小时、1500毫升/小时、2000毫升/小时、2500毫升 /小时、3000毫升/小时、3500毫升/小时、4000毫升/小时、4500毫升/小时、5000毫升/小时、5500毫 升/小时、6000毫升/小时、6500毫升/小时、7000毫升/小时、7500毫升/小时、8000毫升/小时、8500 毫升/小时、9000毫升/小时、9500毫升/小时或10000毫升/小时。
根据一个实施例,溶液D之进料速率是至少1毫升/小时、1.5毫升/小时、2.5毫升/小时、 3毫升/小时、3.5毫升/小时、4毫升/小时、4.5毫升/小时、5毫升/小时、5.5毫升/小时、6毫升/小时、 6.5毫升/小时、7毫升/小时、7.5毫升/小时、8毫升/小时、8.5毫升/小时、9毫升/小时、9.5毫升/小 时、10毫升/小时、10.5毫升/小时、11毫升/小时、11.5毫升/小时、12毫升/小时、12.5毫升/小时、 13毫升/小时、13.5毫升/小时、14毫升/小时、14.5毫升/小时、15毫升/小时、15.5毫升/小时、16毫 升/小时、16.5毫升/小时、17毫升/小时、17.5毫升/小时、18毫升/小时、18.5毫升/小时、19毫升/ 小时、19.5毫升/小时、20毫升/小时、20.5毫升/小时、21毫升/小时、21.5毫升/小时、22毫升/小时、 22.5毫升/小时、23毫升/小时、23.5毫升/小时、24毫升/小时、24.5毫升/小时、25毫升/小时、25.5 毫升/小时、26毫升/小时、26.5毫升/小时、27毫升/小时、27.5毫升/小时、28毫升/小时、28.5毫升 /小时、29毫升/小时、29.5毫升/小时、30毫升/小时、30.5毫升/小时、31毫升/小时、31.5毫升/小 时、32毫升/小时、32.5毫升/小时、33毫升/小时、33.5毫升/小时、34毫升/小时、34.5毫升/小时、 35毫升/小时、35.5毫升/小时、36毫升/小时、36.5毫升/小时、37毫升/小时、37.5毫升/小时、38毫 升/小时、38.5毫升/小时、39毫升/小时、39.5毫升/小时、40毫升/小时、40.5毫升/小时、41毫升/ 小时、41.5毫升/小时、42毫升/小时、42.5毫升/小时、43毫升/小时、43.5毫升/小时、44毫升/小时、 44.5毫升/小时、45毫升/小时、45.5毫升/小时、46毫升/小时、46.5毫升/小时、47毫升/小时、47.5 毫升/小时、48毫升/小时、48.5毫升/小时、49毫升/小时、49.5毫升/小时、50毫升/小时、50.5毫升 /小时、51毫升/小时、51.5毫升/小时、52毫升/小时、52.5毫升/小时、53毫升/小时、53.5毫升/小 时、54毫升/小时、54.5毫升/小时、55毫升/小时、55.5毫升/小时、56毫升/小时、56.5毫升/小时、 57毫升/小时、57.5毫升/小时、58毫升/小时、58.5毫升/小时、59毫升/小时、59.5毫升/小时、60毫 升/小时、60.5毫升/小时、61毫升/小时、61.5毫升/小时、62毫升/小时、62.5毫升/小时、63毫升/ 小时、63.5毫升/小时、64毫升/小时、64.5毫升/小时、65毫升/小时、65.5毫升/小时、66毫升/小时、 66.5毫升/小时、67毫升/小时、67.5毫升/小时、68毫升/小时、68.5毫升/小时、69毫升/小时、69.5 毫升/小时、70毫升/小时、70.5毫升/小时、71毫升/小时、71.5毫升/小时、72毫升/小时、72.5毫升 /小时、73毫升/小时、73.5毫升/小时、74毫升/小时、74.5毫升/小时、75毫升/小时、75.5毫升/小 时、76毫升/小时、76.5毫升/小时、77毫升/小时、77.5毫升/小时、78毫升/小时、78.5毫升/小时、 79毫升/小时、79.5毫升/小时、80毫升/小时、80.5毫升/小时、81毫升/小时、81.5毫升/小时、82毫 升/小时、82.5毫升/小时、83毫升/小时、83.5毫升/小时、84毫升/小时、84.5毫升/小时、85毫升/ 小时、85.5毫升/小时、86毫升/小时、86.5毫升/小时、87毫升/小时、87.5毫升/小时、88毫升/小时、 88.5毫升/小时、89毫升/小时、89.5毫升/小时、90毫升/小时、90.5毫升/小时、91毫升/小时、91.5 毫升/小时、92毫升/小时、92.5毫升/小时、93毫升/小时、93.5毫升/小时、94毫升/小时、94.5毫升 /小时、95毫升/小时、95.5毫升/小时、96毫升/小时、96.5毫升/小时、97毫升/小时、97.5毫升/小 时、98毫升/小时、98.5毫升/小时、99毫升/小时、99.5毫升/小时、100毫升/小时、200毫升/小时、 250毫升/小时、300毫升/小时、350毫升/小时、400毫升/小时、450毫升/小时、500毫升/小时、550 毫升/小时、600毫升/小时、650毫升/小时、700毫升/小时、750毫升/小时、800毫升/小时、850毫升 /小时、900毫升/小时、950毫升/小时、1000毫升/小时、1500毫升/小时、2000毫升/小时、2500毫升 /小时、3000毫升/小时、3500毫升/小时、4000毫升/小时、4500毫升/小时、5000毫升/小时、5500毫 升/小时、6000毫升/小时、6500毫升/小时、7000毫升/小时、7500毫升/小时、8000毫升/小时、8500 毫升/小时、9000毫升/小时、9500毫升/小时或10000毫升/小时。
根据一个实施例,所述液滴被加热到至少足以从所述液滴蒸发溶剂的温度。
根据一个实施例,所述液滴被加热到至少0℃、10℃、15℃、20℃、25℃、50℃、100℃、 150℃、200℃、250℃C、300℃、350℃、400℃、450℃、500℃、550℃、600℃、650℃、 700℃、750℃、800℃、850℃、900℃、950℃、1000℃、1050℃、1100℃、1150℃、1200℃、1250℃、1300℃、1350℃或1400℃。
根据一个实施例,所述液滴被加热到小于0℃、10℃、15℃、20℃、25℃、50℃、100℃、 150℃、200℃、250℃C、300℃、350℃、400℃、450℃、500℃、550℃、600℃、650℃、 700℃、750℃、800℃、850℃、900℃、950℃、1000℃、1050℃、1100℃、1150℃、1200℃、1250℃、1300℃、1350℃或1400℃。
根据一个实施例,所述液滴至少在0℃、25℃、50℃、100℃、150℃、200℃、250℃、300℃、 350℃、400℃C、450℃、500℃、550℃、600℃、650℃、700℃、750℃、800℃、850℃、900℃、950℃、 1000℃、1050℃、1100℃、1150℃、1200℃、1250℃、1300℃、1350℃或1400℃下干燥。
根据一个实施例,所述液滴在小于0℃、25℃、50℃、100℃、150℃、200℃、250℃、300℃、 350℃、400℃C、450℃、500℃、550℃、600℃、650℃、700℃、750℃、800℃、850℃、900℃、950℃、 1000℃、1050℃、1100℃、1150℃、1200℃、1250℃、1300℃、1350℃或1400℃下干燥。
根据一个实施例,液滴不被加热。
根据一个实施例,加热步骤的时间为至少0.1秒、0.2秒、0.3秒、0.4秒、0.5秒、1秒、1.5秒、2秒、2.5秒、3秒、3.5秒、4秒、4.5秒、5秒、5.5秒、6秒、6.5秒、7秒、7.5秒、8秒、8.5 秒9秒、9.5秒、10秒、10.5秒、11秒、11.5秒、12秒、12.5秒、13秒、13.5秒、14秒14.5秒、15秒、15.5秒、16秒、16.5秒、17秒时、17.5秒、18秒、18.5秒、19秒、19.5秒、20秒、21秒、22秒、23秒、24秒、25秒、26秒、27秒、28秒、29秒、30秒、31秒、32秒、33秒、34秒35秒、36秒时、37秒38秒、39秒、40秒、41秒、42秒43秒44秒、45秒、46秒、47秒、48秒、49秒时、50秒、51秒时、52秒、53秒54秒、55秒、56秒、57秒、58秒、59秒或60秒。
根据一个实施例,所述液滴使用火焰进行加热。
根据一个实施例,所述液滴使用热风枪加热。
根据一个实施例,加热步骤发生在管状炉。
根据一个实施例,液滴通过对流热传递加热。
根据一个实施例,液滴由红外辐射加热。
根据一个实施例,液滴由微波进行加热。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1被冷却至低于加热温度的温度。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1在至少-200℃、-180℃、-160℃、-140℃、 -120℃、-100℃、-80℃、-60℃、-40℃、-20℃、0℃、20℃、40℃、60℃、80℃或100℃的温度下 冷却。
根据一个实施例,所述冷却步骤是存在的,且冷却步骤的时间为至少为0.1℃/秒、1℃/ 秒、10℃/秒、50℃/秒、100℃/秒、150℃/秒、200℃/秒、250℃/秒、300℃/秒、350℃/秒、400℃ /秒、450℃/秒、500℃/秒、550℃下/秒、600℃/秒、650℃/秒、700℃/秒、750℃/秒、800℃/秒、 850℃/秒、900℃/秒、950℃/秒或1000℃/秒。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1不依其大小分离,并采用了单一膜的过滤 器收集,其孔径范围从1纳米到300微米。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1不依其大小分离,并使用至少两个膜的过 滤器收集,孔径范围从1纳米到300微米。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1依其大小分离,并根据其尺寸使用具有不 同孔径范围从1纳米到300微米的至少两个连续的薄膜过滤器来收集。
根据一个实施例,薄膜过滤器包含但不限于:疏水性聚四氟乙烯、亲水性聚四氟乙烯、 聚醚砜、尼龙、纤维素、玻璃纤维、聚碳酸酯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚偏二氟乙烯、银、聚烯烃、聚 丙烯预过滤器或它们的混合物。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1通过洗涤所述薄膜过滤器收集从所述薄膜 过滤器获得的粉末。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1用以薄膜过滤器组成的传送带收集成粉 末。在本实施例中,所述传送带被激活,以在该方法期间通过洗涤所述传送带,连续的收集粉末。
根据一个实施例,用作薄膜过滤器的传送带的孔径范围从1纳米到300微米。
根据一个实施例,通过在有机溶剂中对所述薄膜过滤器进行超音波处理,而从薄膜过滤 器中收集所述之粒子2和/或发光粒子1。
根据一个实施例,通过在水性溶剂中对所述薄膜过滤器进行超音波处理,而从薄膜过滤 器中收集所述之粒子2和/或发光粒子1。
根据一个实施例,通过在极性溶剂中对所述薄膜过滤器进行超音波处理,而从薄膜过滤 器中收集所述之粒子2和/或发光粒子1。
根据一个实施例,通过在非极性溶剂中对所述薄膜过滤器进行超音波处理,而从薄膜过 滤器中收集所述之粒子2和/或发光粒子1。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1被根据其大小分离并收集。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1被根据它们的装载率分离并收集。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1被根据它们的填充率分离并收集。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1被根据它们的化学组成分离并收集。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1被根据其特定的属性分离并收集。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1使用温度诱导的分离或磁感应分离的方 式,将其根据它们的大小分离并收集。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1用静电除尘器将其根据其大小分离并收 集。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1用声波或重力集尘器将其根据其大小分离 并收集。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1用旋风分离方法将其根据其大小分离并收 集。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1在螺旋形管中被收集。在本实施例中,所 述之粒子2和/或发光粒子1在所述管的内壁上沉积,然后所述之粒子2和/或发光粒子1可以通过引入一 种有机溶剂或水性溶剂的进入所述管中收集。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1被含有钾离子的水溶液收集。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1被水溶液收集。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1被一种有机溶液收集。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1被极性溶剂收集。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1被非极性溶剂收集。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1被收集到一个载体,其组成材料包含,例 如硅石、石英、硅、金、铜、氧化铝、氧化锌、Al2O3、ZnO、SnO2、MgO、GaN、GaSb、GaAs、GaAsP、 GaP、InP、SiGe、InGaN、GaAlN、GaAlPN、AlN、AlGaAs、AlGaP、AlGaInP、AlGaN、AlGaInN、ZnSe、Si、SiC、金刚石、氮化硼。
根据一个实施例,所述载体是反射性的。
根据一个实施例,所述载体包含可反射光的材料,例如像铝或银的金属、玻璃、聚合物。
根据一个实施例,所述载体是导热的。
根据一个实施例,所述载体具有在标准条件下的热传导率范围从0.5到450W/(m.k),偏 好为1~200W/(m.k),更偏好为10~150W/(m.k)。
根据一个实施例,所述载体在标准条件的热传导率为至少0.1W/(m.K)、0.2W/(m.K)、 0.3W/(m.K)、0.4W/(m.K)、0.5W/(m.K)、0.6W/(m.K)、0.7W/(m.K)、0.8W/(m.K)、0.9W/(m.K)、 1W/(m.K)、1.1W/(m.K)、1.2W/(m.K)、1.3W/(m.K)、1.4W/(m.K)、1.5W/(m.K)、1.6W/(m.K)、 1.7W/(m.K)、1.8W/(m.K)、1.9W/(m.K)、2W/(m.K)、2.1W/(m.K)、2.2W/(m.K)、2.3W/(m.K)、 2.4W/(m.K)、2.5W/(m.K)、2.6W/(m.K)、2.7W/(m.K)、2.8W/(m.K)、2.9W/(m.K)、3W/(m.K)、 3.1W/(m.K)、3.2W/(m.K)、3.3W/(m.K)、3.4W/(m.K)、3.5W/(m.K)、3.6W/(m.K)、3.7W/(m.K)、 3.8W/(m.K)、3.9W/(m.K)、4W/(m.K)、4.1W/(m.K)、4.2W/(m.K)、4.3W/(m.K)、4.4W/(m.K)、 4.5W/(m.K)、4.6W/(m.K)、4.7W/(m.K)、4.8W/(m.K)、4.9W/(m.K)、5W/(m.K)、5.1W/(m.K)、 5.2W/(m.K)、5.3W/(m.K)、5.4W/(m.K)、5.5W/(m.K)、5.6W/(m.K)、5.7W/(m.K)、5.8W/(m.K)、 5.9W/(m.K)、6W/(m.K)、6.1W/(m.K)、6.2W/(m.K)、6.3W/(m.K)、6.4W/(m.K)、6.5W/(m.K)、 6.6W/(m.K)、6.7W/(m.K)、6.8W/(m.K)、6.9W/(m.K)、7W/(m.K)、7.1W/(m.K)、7.2W/(m.K)、 7.3W/(m.K)、7.4W/(m.K)、7.5W/(m.K)、7.6W/(m.K)、7.7W/(m.K)、7.8W/(m.K)、7.9W/(m.K)、 8W/(m.K)、8.1W/(m.K)、8.2W/(m.K)、8.3W/(m.K)、8.4W/(m.K)、8.5W/(m.K)、8.6W/(m.K)、 8.7W/(m.K)、8.8W/(m.K)、8.9W/(m.K)、9W/(m.K)、9.1W/(m.K)、9.2W/(m.K)、9.3W/(m.K)、 9.4W/(m.K)、9.5W/(m.K)、9.6W/(m.K)、9.7W/(m.K)、9.8W/(m.K)、9.9W/(m.K)、10W/(m.K)、 10.1W/(m.K)、10.2W/(m.K)、10.3W/(m.K)、10.4W/(m.K)、10.5W/(m.K)、10.6W/(m.K)、10.7 W/(m.K)、10.8W/(m.K)、10.9W/(m.K)、11W/(m.K)、11.1W/(m.K)、11.2W/(m.K)、11.3W/(m.K)、 11.4W/(m.K)、11.5W/(m.K)、11.6W/(m.K)、11.7W/(m.K)、11.8W/(m.K)、11.9W/(m.K)、12W/(m.K)、 12.1W/(m.K)、12.2W/(m.K)、12.3W/(m.K)、12.4W/(m.K)、12.5W/(m.K)、12.6W/(m.K)、12.7 W/(m.K)、12.8W/(m.K)、12.9W/(m.K)、13W/(m.K)、13.1W/(m.K)、13.2W/(m.K)、13.3W/(m.K)、 13.4W/(m.K)、13.5W/(m.K)、13.6W/(m.K)、13.7W/(m.K)、13.8W/(m.K)、13.9W/(m.K)、 14W/(m.K)、14.1W/(m.K)、14.2W/(m.K)、14.3W/(m.K)、14.4W/(m.K)、14.5W/(m.K)、 14.6W/(m.K)、14.7W/(m.K)、14.8W/(m.K)、14.9W/(m.K)、15W/(m.K)、15.1W/(m.K)、 15.2W/(m.K)、15.3W/(m.K)、15.4W/(m.K)、15.5W/(m.K)、15.6W/(m.K)、15.7W/(m.K)、 15.8W/(m.K)、15.9W/(m.K)、16W/(m.K)、16.1W/(m.K)、16.2W/(m.K)、16.3W/(m.K)、 16.4W/(m.K)、16.5W/(m.K)、16.6W/(m.K)、16.7W/(m.K)、16.8W/(m.K)、16.9W/(m.K)、 17W/(m.K)、17.1W/(m.K)、17.2W/(m.K)、17.3W/(m.K)、17.4W/(m.K)、17.5W/(m.K)、17.6W/(m.K)、17.7W/(m.K)、17.8W/(m.K)、17.9W/(m.K)、18W/(m.K)、18.1W/(m.K)、 18.2W/(m.K)、18.3W/(m.K)、18.4W/(m.K)、18.5W/(m.K)、18.6W/(m.K)、18.7W/(m.K)、 18.8W/(m.K)、18.9W/(m.K)、19W/(m.K)、19.1W/(m.K)、19.2W/(m.K)、19.3W/(m.K)、 19.4W/(m.K)、19.5W/(m.K)、19.6W/(m.K)、19.7W/(m.K)、19.8W/(m.K)、19.9W/(m.K)、 20W/(m.K)、20.1W/(m.K)、20.2W/(m.K)、20.3W/(m.K)、20.4W/(m.K)、20.5W/(m.K)、 20.6W/(m.K)、20.7W/(m.K)、20.8W/(m.K)、20.9W/(m.K)、21W/(m.K)、21.1W/(m.K)、21.2W/(m.K)、21.3W/(m.K)、21.4W/(m.K)、21.5W/(m.K)、21.6W/(m.K)、21.7W/(m.K)、21.8W/(m.K)、21.9W/(m.K)、22W/(m.K)、22.1W/(m.K)、22.2W/(m.K)、22.3W/(m.K)、 22.4W/(m.K)、22.5W/(m.K)、22.6W/(m.K)、22.7W/(m.K)、22.8W/(m.K)、22.9W/(m.K)、 23W/(m.K)、23.1W/(m.K)、23.2W/(m.K)、23.3W/(m.K)、23.4W/(m.K)、23.5W/(m.K)、 23.6W/(m.K)、23.7W/(m.K)、23.8W/(m.K)、23.9W/(m.K)、24W/(m.K)、24.1W/(m.K)、 24.2W/(m.K)、24.3W/(m.K)、24.4W/(m.K)、24.5W/(m.K)、24.6W/(m.K)、24.7W/(m.K)、 24.8W/(m.K)、24.9W/(m.K)、25W/(m.K)、30W/(m.K)、40W/(m.K)、50W/(m.K)、60W/(m.K)、 70W/(m.K)、80W/(m.K)、90W/(m.K)、100W/(m.K)、110W/(m.K)、120W/(m.K)、130W/(m.K)、 140W/(m.K)、150W/(m.K)、160W/(m.K)、170W/(m.K)、180W/(m.K)、190W/(m.K)、200W/(m.K)、 210W/(m.K)、220W/(m.K)、230W/(m.K)、240W/(m.K)、250W/(m.K)、260W/(m.K)、270W/(m.K)、 280W/(m.K)、290W/(m.K)、300W/(m.K)、310W/(m.K)、320W/(m.K)、330W/(m.K)、340W/(m.K)、 350W/(m.K)、360W/(m.K)、370W/(m.K)、380W/(m.K)、390W/(m.K)、400W/(m.K)、410W/(m.K)、420W/(m.K)、430W/(m.K)、440W/(m.K)、或450W/(m.K)。
根据一个实施例,基板包含金、银、铂、钌、镍、钴、铬、铜、锡、铑、钯、锰、钛或 其混合物。
根据一个实施例,基板包含氧化硅、氧化铝、氧化钛、氧化铜、氧化铁、氧化银、氧化铅、氧化钙、氧化镁、氧化锌、氧化锡、氧化铍、氧化锆、氧化铌、氧化铈、氧化铱、氧化钪、氧化镍、氧化钠、氧化钡、氧化钾、氧化钒、氧化碲、氧化锰、氧化硼、氧化磷、氧化锗、氧化锇、氧化铼、氧化铂、氧化砷、氧化钽、氧化锂、氧化锶、氧化钇、氧化铪、氧化钨、氧化钼、氧化铬、氧化锝、氧化铑、氧化钌、氧化钴、氧化钯、氧化镉、氧化汞、氧化铊、氧化镓、氧化铟、氧化铋、氧化锑、氧化钋、氧化硒、氧化铯、氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化铽、氧化镝、氧化铒、氧化钬、氧化铥、氧化镱、氧化镥、氧化钆、混合氧化物、它们的混合氧化物或它们的混合物。
根据一个实施例,载体可以是一基板、一LED、一LED阵列、载船、管或容器。偏好的载 体在200纳米和50微米之间、200纳米和10微米之间、200纳米和2500纳米之间、200纳米和2000纳米 之间、200纳米和1500纳米之间、200纳米和1000纳米之间、200纳米和800纳米之间、400纳米和700纳 米之间、400纳米和600纳米之间或400纳米与470纳米之间的波长是光学透明的。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1被悬浮在惰性气体如氦、氖、氩、氪、氙 或氮气中。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1被收集到一官能化载体上。
根据一个实施例,所述官能化载体由一专一型键结组分(specific-bindingcomponent) 官能化,其中所述专一型键结组分,包含但不限于:抗原、类固醇、维生素、药物、半抗原、代谢产 物、毒素、环境污染物、氨基酸、肽、蛋白质、抗体、多醣、核苷酸、核苷、寡核苷酸、补骨脂素、 激素、核酸、核酸聚合物、碳水化合物、脂类、磷脂、脂蛋白、脂多醣、脂质体、亲油性聚合物、合 成聚合物、聚合的微粒、生物细胞、病毒以及它们的组合。偏好的肽包含但不限于:神经肽、细胞因 子、毒素、蛋白酶底物、和蛋白激酶底物。偏好的蛋白缀合物包含酶、抗体、凝集素、糖蛋白、组蛋 白、白蛋白、脂蛋白、抗生物素蛋白、链霉蛋白A、蛋白G、藻胆蛋白和其他荧光蛋白质、激素、毒素 和生长因子。偏好的核酸聚合物是单链或多链、天然或合成的DNA或RNA寡核苷酸或DNA/RNA杂交体 或结合有不寻常的接头,例如吗啉衍生的磷化物或诸如N-肽核酸(2-氨基乙基)甘氨酸单元,其中所 述核酸包含少于50个核苷酸,更典型地少于25个核苷酸。所述官能化载体的官能化,可使用本领域技 术人员已知的方法官能化。根据一个实施例,所述所述之粒子2和/或发光粒子1是分散于水中的。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1分散于有机溶剂中,其中所述有机溶剂包 含但不限于:己烷、庚烷、戊烷、辛烷、癸烷、十二烷、甲苯、四氢呋喃、氯仿、丙酮、乙酸、N-甲 基甲酰胺、N,N-二甲基甲酰胺、二甲亚砜、十八碳烯、角鲨烯、胺、例如三-正-辛胺、1,3-二氨基丙 烷、油胺、十六烷基胺、十八烷基胺、角鲨烯、醇类例如乙醇、甲醇、异丙醇、1-丁醇、1-己醇、1- 癸醇、丙烷-2-醇、乙二醇、1,2-丙二醇或它们的混合物。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1在溶液中被超音波处理。该实施例让在溶 液中的所述所述之粒子2和/或发光粒子1分散。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1分散于包含前述的至少一种表面活性剂的 溶液中。本实施例防止所述所述之粒子2和/或发光粒子1之在溶液中凝聚。
根据一个实施例,用于获得本发明的所述之粒子2和/或发光粒子1之制造方法,不包含在 本发明的方法的最后步骤之后,额外进行加热所述之粒子2和/或发光粒子1之步骤,该额外的加热步 骤的温度为至少100℃、150℃、200℃、250℃、300℃、350℃、400℃、450℃、500℃、550℃、600℃、 650℃、700℃C、750℃、800℃、850℃、900℃、950℃、1000℃、1050℃、1100℃、1150℃、 1200℃、1250℃、1300℃、1350℃、1400℃、1450℃或1500℃。事实上,额外的加热步骤,特别 是在高温下,可能会导致纳米颗粒3之特性的劣化,例如,它可能会导致包含在所述之粒子2和/或发 光粒子1之荧光纳米颗粒的荧光淬灭。
根据一个实施例,用于获得本发明的所述之粒子2和/或发光粒子1之方法,还包含一个额 外对所述所述之粒子2和/或发光粒子1进行的加热步骤。在该实施例中,额外的加热步骤是在所述本 发明的方法的最后步骤之后进行的。
根据一个实施例,附加的加热步骤的温度至少为50℃、100℃、150℃、200℃、250℃、300℃、350℃、400℃、450℃、500℃、550℃、600℃、650℃、700℃、750℃、800℃、850℃、900℃、 950℃、1000℃、1050℃、1100℃、1150℃、1200℃、1250℃、1300℃、1350℃、1400℃、1450℃或 1500℃。
根据一个实施例,附加的加热步骤的时间为至少5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、25 分钟、30分钟、35分钟、40分钟、45分钟、50分钟、55分钟、60分钟、1.5小时、2小时、2.5小时、3 小时、3.5小时、4小时、4.5小时、5小时、5.5小时、6小时、6.5小时、7小时、7.5小时、8小时、8.5 小时、9小时、9.5小时、10小时、11小时、12小时、13个小时、14小时、15个小时、16小时、17个小 时、18小时、19个小时、20小时、21小时、22小时、23小时、24小时、30小时、36小时、42小时、48 小时、54个小时、60小时、66小时、72小时、78小时、84小时、90小时、96小时、102小时、108小时、 114小时、120小时、126小时、132小时、138小时、144小时、150小时、156小时、162小时或168小时。
根据一个实施例,用于获得本发明的所述之粒子2和/或发光粒子1之制造方法,还包含对 所述所述之粒子2和/或发光粒子1官能化的步骤。
根据一个实施例,所述所述之粒子2和/或发光粒子1之官能化如前文所述。
根据一个实施例,该方法进一步包含在所述所述之粒子2和/或发光粒子1上,形成的外壳 的步骤。
根据一个实施例,在形成所述所述之粒子2和/或发光粒子1上的外壳的步骤前,所述所述 之粒子2和/或发光粒子1被分离、收集、分散和/或悬浮,如前文所述。
根据一个实施例,在形成所述所述之粒子2和/或发光粒子1上的外壳的步骤前,所述所述 之粒子2和/或发光粒子1不被分离、收集、分散和/或悬浮。
根据一个实施例,所述外壳形成步骤,包含引导悬浮在气体中的所述之粒子2和/或发光 粒子1到一个导管中,使其被放置在包含至少一种分子的导管中,该至少一种分子包含硅、硼、磷、 锗、砷、铝、铁、钛、锆、镍、锌、钙、钠、钡、钾、镁、铅、银、钒、碲、锰、铱、钪、铌、锡、 铈、铍、钽、硫、硒、氮、氟、氯镉、硫、硒、铟、碲、汞、锡、铜、氮、镓、锑、铊、钼、钯、铈、 钨、钴、锰或它们的混合物;以及氧分子,以形成相应的氧化物、混合氧化物、它们的混合氧化物或 它们的混合物的外壳。
根据一个实施例,所述外壳形成步骤,包含引导悬浮在气体中的所述之粒子2和/或发光 粒子1到一个导管中,使其被交替放置在包含至少一种分子的导管中,该至少一种分子包含硅、硼、 磷、锗、砷、铝、铁、钛、锆、镍、锌、钙、钠、钡、钾、镁、铅、银、钒、碲、锰、铱、钪、铌、 锡、铈、铍、钽、硫、硒、氮、氟、氯镉、硫、硒、铟、碲、汞、锡、铜、氮、镓、锑、铊、钼、钯、铈、钨、钴、锰或它们的混合物;以及氧分子,以形成相应的氧化物、混合氧化物、它们的混合氧化 物或它们的混合物的外壳。
根据一个实施例,所述外壳的形成步骤,可用不同或相同的分子重复至少两次,其分子 包含硅、硼、磷、锗、砷、铝、铁、钛、锆、镍、锌、钙、钠、钡、钾、镁、铅、银、钒、碲、锰、 铱、钪、铌、锡、铈、铍、钽、硫、硒、氮、氟、氯、镉、硫、硒、铟、碲、汞、锡、铜、氮、镓、 锑、铊、钼、钯、铈、钨、钴、锰或它们的混合物。在本实施例中,外壳的厚度增加。
根据一个实施例,所述外壳形成步骤,包含引导悬浮在气体中的所述之粒子2和/或发光 粒子1到一个导管中,使其在导管中进行原子层沉积(ALD)制程,以形成所述之粒子2和/或发光粒子 1之外壳,所述外壳包含氧化硅、氧化铝、氧化钛、氧化铜、氧化铁、氧化银、氧化铅、氧化钙、氧 化镁、氧化锌、氧化锡、氧化铍、氧化锆、氧化铌、氧化铈、氧化铱、氧化钪、氧化镍、氧化钠、氧 化钡、氧化钾、氧化钒、氧化碲、氧化锰、氧化硼、氧化磷、氧化锗、氧化锇、氧化铼、氧化铂、氧 化砷、氧化钽、氧化锂、氧化锶、氧化钇、氧化铪、氧化钨、氧化钼、氧化铬、氧化锝、氧化铑、氧 化钌、氧化钴、氧化钯、氧化镉、氧化汞、氧化铊、氧化镓、氧化铟、氧化铋、氧化锑、氧化钋、氧 化硒、氧化铯、氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化铽、氧化镝、氧化铒、氧化钬、氧 化铥、氧化镱、氧化镥、氧化钆、混合氧化物、它们的混合氧化物或它们的混合物。
根据一个实施例,通过ALD形成外壳的步骤,可使用不同或相同的外壳前驱物重复至少两 次。在本实施例中,壳的厚度增加。
根据一个实施例,用于形成外壳的步骤的导管可以是直的,螺旋形或环形的。
根据一个实施例,在形成外壳的步骤中,所述之粒子2和/或发光粒子1可以在前文所述之 载体沉积。在本实施方式中,所述载体是在导管内或是为导管本身。
根据一个实施例,所述形成外壳的步骤,包含将粒子1在溶剂中分散,并进行一个前文所 述之加热步骤。
根据一个实施例,所述形成外壳的步骤,包含将粒子1在溶剂中分散,并对其进行一个本 发明的方法。在本实施例中,本发明的方法可对粒子1进行至少一次或重复数次,以分别获得至少一 个外壳或数个外壳。
根据一个实施例,所述形成外壳的步骤之后,所述所述之粒子2和/或发光粒子1被分离、 收集、分散和/或悬浮,如前文所述。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1之大小的控制,能够通过加热温度、加热 时间、冷却温度,溶液A、B、C和/或D之量、溶液A、B、C和/或D之浓度、水解时间、水解温度、胶体 悬浮液中所述纳米颗粒3之浓度、在溶液A或B中的酸和/或碱的性质、该有机溶剂的性质、注入系统 的气体的性质或实施该方法的装置的各种组件的几何形状和尺寸来达成。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1之尺寸分布的控制,能够通过加热温度、 加热时间、冷却温度、溶液A、B、C和/或D之量、溶液A、B、C和/或D之浓度、水解时间、水解温度、 胶体悬浮液中所述纳米颗粒3之浓度、在溶液A或B中的酸和/或碱的性质、该有机溶剂的性质、注入 系统的气体的性质或实施该方法的装置的各种组件的几何形状和尺寸来达成。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1之填充率的控制,能够通过加热温度、加 热时间、冷却温度、溶液A、B、C和/或D之量、溶液A、B、C和/或D之浓度、水解时间、水解温度、胶 体悬浮液中所述纳米颗粒3之浓度、在溶液A或B中的酸和/或碱的性质、该有机溶剂的性质、注入系 统的气体的性质或实施该方法的装置的各种组件的几何形状和尺寸来达成。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1之密度的控制,能够通过加热温度、加热 时间、冷却温度、溶液A、B、C和/或D之量、溶液A、B、C和/或D之浓度、水解时间、水解温度、胶体 悬浮液中所述纳米颗粒3之浓度、在溶液A或B中的酸和/或碱的性质、该有机溶剂的性质、注入系统 的气体的性质或实施该方法的装置的各种组件的几何形状和尺寸来达成。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1之孔隙率的控制,能够通过加热温度、加 热时间、冷却温度、溶液A、B、C和/或D之量、溶液A、B、C和/或D之浓度、水解时间、水解温度、胶 体悬浮液中所述纳米颗粒3之浓度、在溶液A或B中的酸和/或碱的性质、该有机溶剂的性质、注入系 统的气体的性质或实施该方法的装置的各种组件的几何形状和尺寸来达成。
根据一个实施例,所述之粒子2和/或发光粒子1之渗透率的控制,能够通过加热温度、加 热时间、冷却温度、溶液A、B、C和/或D之量、溶液A、B、C和/或D之浓度、水解时间、水解温度、胶 体悬浮液中所述纳米颗粒3之浓度、在溶液A或B中的酸和/或碱的性质、该有机溶剂的性质、注入系 统的气体的性质或实施该方法的装置的各种组件的几何形状和尺寸来达成。
根据一个实施例,本发明的方法不包含以下步骤:将制备包含纳米颗粒3之水溶液或有机 溶液,将纳米孔隙玻璃浸渍于包含纳米颗粒3之溶液,至少十分钟。将已浸渍含纳米颗粒3之溶液中, 将纳米孔隙玻璃移出,并将其在空气中干燥,利用树脂包装、封裝将纳米颗粒3固化,并将树脂固化。
根据一个实施例,该方法进一步包含将发光粒子1分散在H2气流。在本实施例中,所述H 2气流,可将让纳米颗粒3、粒子2、材料甲11、材料乙21和/或所述发光粒子1之缺陷的钝化,。
本发明的另一个目的涉及经由本发明的方法获得的一种发光粒子1或发光粒子1之群组。 在本实施例中,发光粒子1之群组,由其最大发光强度的波长介定。
根据一个实施例,所述经由本发明的方法获得或可获得的一种发光粒子1或发光粒子1之 群组,可如前文所述般官能化。
根据一个实施例,所述经由本发明的方法获得或可获得之发光粒子1,至少0%、5%、10%、 15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%是空 的,即它们不包含任何纳米颗粒3。
在另一个方面,本发明还涉及一种显示设备61,其包含背光单元和至少一个光色转换层 73和或至少一个发光材料7。该背光单元包含光源6111和光导组件,其作用为提供一个激发光给至少 一个发光材料7,且该技术与组件是本领域技术人员所熟知的。
根据一个实施例,光源6111其作用为提供至少一个初级光。
根据一个实施例,所述之至少一个初级光是单色光。
根据一个实施例,所述之至少一个初级光是多色光。
根据一个实施例,由光源6111发射的至少一个初级光具有波长范围从200纳米到50微米, 从200纳米到800纳米,从400纳米至470纳米,从400纳米至500纳米,从400纳米至600纳米,从400纳 米到700纳米,从400纳米至800纳米,从800纳米至1200纳米,从1200纳米至1500纳米,从1500纳米 至1800纳米,从1800纳米至2200纳米,从2200纳米至2500纳米或从2500纳米至50微米。
根据一个实施例,光源6111包含至少一个发光二极管(LED)。
根据一个实施例,光源6111是一个蓝色、绿色、红色或UV光源,例如激光、二极管、一 个发光二极管(LED)、一个LED芯片、包含至少一个LED芯片的LED组件、荧光灯或氙弧灯。
根据一个实施例,光源6111包含光源像素的阵列或光源子像素的阵列。
根据一个实施例,每个光源像素包含至少一个光源子像素,并可包含发光材料7,其发射 的次级光的波长范围从200纳米到50微米、从200纳米到800纳米、从400纳米至470纳米、从400纳米至 500纳米、从400纳米至600纳米、从400纳米到700纳米、从400纳米至800纳米、从800纳米至1200纳 米、从1200纳米至1500纳米、从1500纳米至1800纳米、从1800纳米至2200纳米、从2200纳米至2500纳 米或从2500纳米至50微米。
根据一个实施例,光源像素间距为至少1微米、2微米、3微米、4微米、5微米、6微米、7 微米、8微米、9微米、10微米、11微米、12微米、13微米、14微米、15微米、16微米、17微米、18微 米、19微米、20微米、21微米、22微米、23微米、24微米、25微米、26微米、27微米、28微米、29微 米、30微米、31微米、32微米、33微米、34微米、35微米、36微米、37微米、38微米、39微米、40微 米、41微米、42微米、43微米、44微米、45微米、46微米、47微米、48微米、49微米、50微米、51微 米、52微米、53微米、54微米、55微米、56微米、57微米、58微米、59微米、60微米、61微米、62微 米、63微米、64微米、65微米、66微米、67微米、68微米、69微米、70微米、71微米、72微米、73微 米、74微米、75微米、76微米、77微米、78微米、79微米、80微米、81微米、82微米、83微米、84微 米、85微米、86微米、87微米、88微米、89微米、90微米、91微米、92微米、93微米、94微米、95微 米、96微米、97微米、98微米、99微米、100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、400微米、 450微米、500微米、550微米、600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900微米、 950微米、1毫米、1.1毫米、1.2毫米、1.3毫米、1.4毫米、1.5毫米、1.6毫米、1.7毫米、1.8毫米、 1.9毫米、2毫米、2.1毫米、2.2毫米、2.3毫米、2.4毫米、2.5毫米、2.6毫米、2.7毫米、2.8毫米、 2.9毫米、3毫米、3.1毫米、3.2毫米、3.3毫米、3.4毫米、3.5毫米、3.6毫米、3.7毫米、3.8毫米、 3.9毫米、4毫米、4.1毫米、4.2毫米、4.3毫米、4.4毫米、4.5毫米、4.6毫米、4.7毫米、4.8毫米、 4.9毫米、5毫米、5.1毫米、5.2毫米、5.3毫米、5.4毫米、5.5毫米、5.6毫米、5.7毫米、5.8毫米、 5.9毫米、6毫米、6.1毫米、6.2毫米、6.3毫米、6.4毫米、6.5毫米、6.6毫米、6.7毫米、6.8毫米、 6.9毫米、7毫米、7.1毫米、7.2毫米、7.3毫米、7.4毫米、7.5毫米、7.6毫米、7.7毫米、7.8毫米、 7.9毫米、8毫米、8.1毫米、8.2毫米、8.3毫米、8.4毫米、8.5毫米、8.6毫米、8.7毫米、8.8毫米、 8.9毫米、9毫米、9.1毫米、9.2毫米、9.3毫米、9.4毫米、9.5毫米、9.6毫米、9.7毫米、9.8毫米、 9.9毫米、1毫米、1.1毫米、1.2毫米、1.3毫米、1.4毫米、1.5毫米、1.6毫米、1.7毫米、1.8毫米、1.9毫米、2毫米、2.1毫米、2.2毫米、2.3毫米、2.4毫米、2.5毫米、2.6毫米、2.7毫米、2.8毫米、 2.9毫米、3毫米、3.1毫米、3.2毫米、3.3毫米、3.4毫米、3.5毫米、3.6毫米、3.7毫米、3.8毫米、 3.9毫米、4毫米、4.1毫米、4.2毫米、4.3毫米、4.4毫米、4.5毫米、4.6毫米、4.7毫米、4.8毫米、 4.9毫米、5毫米、5.1毫米、5.2毫米、5.3毫米、5.4毫米、5.5毫米、5.6毫米、5.7毫米、5.8毫米、 5.9毫米、6毫米、6.1毫米、6.2毫米、6.3毫米、6.4毫米、6.5毫米、6.6毫米、6.7毫米、6.8毫米、 6.9毫米、7毫米、7.1毫米、7.2毫米、7.3毫米、7.4毫米、7.5毫米、7.6毫米、7.7毫米、7.8毫米、 7.9毫米、8毫米、8.1毫米、8.2毫米、8.3毫米、8.4毫米、8.5毫米、8.6毫米、8.7毫米、8.8毫米、 8.9毫米、9毫米、9.1毫米、9.2毫米、9.3毫米、9.4毫米、9.5毫米、9.6毫米、9.7毫米、9.8毫米、9.9毫米或10毫米。
根据一个实施例,光源的像素尺寸为至少1微米、2微米、3微米、4微米、5微米、6微米、 7微米、8微米、9微米、10微米、11微米、12微米、13微米、14微米、15微米、16微米、17微米、18 微米、19微米、20微米、21微米、22微米、23微米、24微米、25微米、26微米、27微米、28微米、29 微米、30微米、31微米、32微米、33微米、34微米、35微米、36微米、37微米、38微米、39微米、40 微米、41微米、42微米、43微米、44微米、45微米、46微米、47微米、48微米、49微米、50微米、51 微米、52微米、53微米、54微米、55微米、56微米、57微米、58微米、59微米、60微米、61微米、62 微米、63微米、64微米、65微米、66微米、67微米、68微米、69微米、70微米、71微米、72微米、73 微米、74微米、75微米、76微米、77微米、78微米、79微米、80微米、81微米、82微米、83微米、84 微米、85微米、86微米、87微米、88微米、89微米、90微米、91微米、92微米、93微米、94微米、95 微米、96微米、97微米、98微米、99微米、100微米、200微米、250微米、300微米、350微米、400微 米、450微米、500微米、550微米、600微米、650微米、700微米、750微米、800微米、850微米、900 微米、950微米、1毫米、1.1毫米、1.2毫米、1.3毫米、1.4毫米、1.5毫米、1.6毫米、1.7毫米、1.8 毫米、1.9毫米、2毫米、2.1毫米、2.2毫米、2.3毫米、2.4毫米、2.5毫米、2.6毫米、2.7毫米、2.8 毫米、2.9毫米、3毫米、3.1毫米、3.2毫米、3.3毫米、3.4毫米、3.5毫米、3.6毫米、3.7毫米、3.8 毫米、3.9毫米、4毫米、4.1毫米、4.2毫米、4.3毫米、4.4毫米、4.5毫米、4.6毫米、4.7毫米、4.8 毫米、4.9毫米、5毫米、5.1毫米、5.2毫米、5.3毫米、5.4毫米、5.5毫米、5.6毫米、5.7毫米、5.8 毫米、5.9毫米、6毫米、6.1毫米、6.2毫米、6.3毫米、6.4毫米、6.5毫米、6.6毫米、6.7毫米、6.8 毫米、6.9毫米、7毫米、7.1毫米、7.2毫米、7.3毫米、7.4毫米、7.5毫米、7.6毫米、7.7毫米、7.8 毫米、7.9毫米、8毫米、8.1毫米、8.2毫米、8.3毫米、8.4毫米、8.5毫米、8.6毫米、8.7毫米、8.8 毫米、8.9毫米、9毫米、9.1毫米、9.2毫米、9.3毫米、9.4毫米、9.5毫米、9.6毫米、9.7毫米、9.8 毫米、9.9毫米、1毫米、1.1毫米、1.2毫米、1.3毫米、1.4毫米、1.5毫米、1.6毫米、1.7毫米、1.8 毫米、1.9毫米、2毫米、2.1毫米、2.2毫米、2.3毫米、2.4毫米、2.5毫米、2.6毫米、2.7毫米、2.8 毫米、2.9毫米、3毫米、3.1毫米、3.2毫米、3.3毫米、3.4毫米、3.5毫米、3.6毫米、3.7毫米、3.8 毫米、3.9毫米、4毫米、4.1毫米、4.2毫米、4.3毫米、4.4毫米、4.5毫米、4.6毫米、4.7毫米、4.8 毫米、4.9毫米、5毫米、5.1毫米、5.2毫米、5.3毫米、5.4毫米、5.5毫米、5.6毫米、5.7毫米、5.8 毫米、5.9毫米、6毫米、6.1毫米、6.2毫米、6.3毫米、6.4毫米、6.5毫米、6.6毫米、6.7毫米、6.8 毫米、6.9毫米、7毫米、7.1毫米、7.2毫米、7.3毫米、7.4毫米、7.5毫米、7.6毫米、7.7毫米、7.8 毫米、7.9毫米、8毫米、8.1毫米、8.2毫米、8.3毫米、8.4毫米、8.5毫米、8.6毫米、8.7毫米、8.8 毫米、8.9毫米、9毫米、9.1毫米、9.2毫米、9.3毫米、9.4毫米、9.5毫米、9.6毫米、9.7毫米、9.8毫米、9.9毫米或10毫米。
根据一个实施例,光源6111可进一步包含如本文描述的无机磷光体。
根据一个实施例,光源6111包含至少一个LED以及所有本领域技术人员已知的发光无机磷 光体。因此,光源6111可以发射具有不同波长的光的组合,即,以多色光作为初级光。
根据一个实施例,光源6111是蓝色的波长范围从400纳米至470纳米,例如氮化镓基二极 管LED。
根据一个实施例,光源6111是蓝色的波长范围从400纳米到470纳米的LED。根据一个实 施例,光源6111的发射峰在约405纳米。根据一个实施例,光源6111的发射峰在约447纳米。根据 一个实施例,光源6111的发射峰在约455纳米。
根据一个实施例,光源6111为UV用波长范围从200纳米至400纳米的LED。根据一个实施 例,光源6111在约253纳米。根据一个实施例,光源6111之发射峰在约365纳米处。根据一个实施例, 光源6111之发射峰在约395纳米。
根据一个实施例,光源6111是绿色的波长范围从500纳米至560纳米的LED。根据一个实 施例,光源6111之发射峰在约515纳米处。根据一个实施例,光源6111之发射峰在约525纳米处。根据 一个实施例,光源6111具有约540纳米。
根据一个实施例,光源6111是红色,其波长范围从750至850纳米的LED。根据一个实施 例,光源6111之发射峰在约755纳米。根据一个实施例,光源6111的发射峰在约800纳米。根据一个 实施例,光源6111之发射峰在约850纳米。
根据一个实施例,光源6111之光通量或平均峰值脉冲功率包含在1nW.cm-2和100kW.cm-2之间,更偏好在1mW.cm-2和100W.cm-2之间,并且甚至更偏好在1mW.cm-2和30W.cm-2之间。
根据一个实施例,光源6111之光通量或平均峰值脉冲功率为至少1nW.cm-2、50nW.cm-2、 100nW.cm-2、200nW.cm-2、300nW.cm-2、400nW.cm-2、500nW.cm-2、600nW.cm-2、700nW.cm-2、800 nW.cm-2、900nW.cm-2、1μW.cm-2、10μW.cm-2、100μW.cm-2、500μW.cm-2、1mW.cm-2、50mW.cm-2、 100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、 60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、140 W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、400 W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2或100kW.cm-2。
根据一个实施例,激发发光材料7之入射光具有的光通量或平均峰值脉冲功率的至少1 nW.cm-2、50nW.cm-2、100nW.cm-2、200nW.cm-2、300nW.cm-2、400nW.cm-2、500nW.cm-2、600nW.cm-2、 700nW.cm-2、800nW.cm-2、900nW.cm-2、1μW.cm-2、10μW.cm-2、100μW.cm-2、500μW.cm-2、1mW.cm-2、 50mW.cm-2、100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、 50W.cm-2、60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、 140W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、 400W.cm-2、500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2或100kW.cm-2。
根据一个实施例,光源6111是的GaN、GaSb、GaAs、GaAsP、GaP、InP、SiGe、InGaN、GaAlN、GaAlPN、AlN、AlGaAs、AlGaP、AlGaInP、AlGaN、AlGaInN、ZnSe、Si、SiC、金刚石、氮化硼二极管。
根据一个实施例,LED可以位于一个印刷电路板的一个表面上。反射器可设置在所述之 印刷电路板的一个表面上,并且LED可位于反射器上。反射器反射未能发射向发光材料7之光,使其反 射回发光材料7。
根据一个实施例中,所述之反射器从所述之光源6111引导浪费的光,反射回发光材料7。 浪费的光指的是从光源6111射出,但未被引导到发光材料7之光。
根据一个实施例,光色转换层73是发光材料7之阵列。
在图25A-B所示的一个实施例中,光色转换层73包含部分(或完全)被周围介质72包围(和 /或覆盖)的发光材料7之阵列。
根据一个实施例,光色转换层73是重迭的发光材料7。
根据一个实施例,所述之光导可分发初级光朝向所述之至少一个发光材料7。
根据一个实施例,所述之光色转换层73包含像素阵列。
根据一个实施例,包含在所述之光色转换层73之像素阵列中的像素,由像素间距D分离。
根据一个实施例,所述之光色转换层73包含像素阵列,且每个像素包含至少一个发光材 料7。
根据一个实施例,所述之光色转换层73包含像素阵列,且每个像素包含发光材料7之阵列。
根据一个实施例,像素间距D如上文所描述。
根据一个实施例,像素尺寸如上文所描述。
根据一个实施例,沿着所述之光色转换层73之边缘可以是不连续或不规则性的。
根据一个实施例,发光材料7可以被至少一个周围介质72分离。
根据一个实施例,光色转换层73包含发射不同光色或波长的两个发光材料7。
根据一个实施例,光色转换层73包含两个发光材料7,第一发光材料7之最大发光波长在 500纳米和560纳米,更偏好在515纳米和545纳米之间,而第二发光材料7之最大发光波长在600纳米和 2500纳米,更偏好在610至650纳米之间。
根据一个实施例,光色转换层73包含三个发光材料7,其发射不同光色或波长。
根据一个实施例,光色转换层73包含三个光发射材料7,第一发光材料7之最大发光波长 在440纳米和499纳米,更偏好在450纳米和495纳米之间;第二发光材料7之最大发光波长在500纳米和 560纳米,更偏好在515纳米和545纳米之间;而第三发光材料7之最大发光波长在600纳米和2500纳米, 更偏好在610至650纳米之间。
根据一个实施例,光色转换层73包含多个发光材料7。在本实施例中,发光材料7可以发 射相同光色或波长的次级光。
根据一个实施例,光色转换层73包含多个发光材料7。在本实施例中,发光材料7可以发 射不同光色或波长的次级光。
根据一个实施例,光色转换层73包含至少一个发光材料7,其仅包含一个发光粒子1之群 组。
根据一个实施例,光色转换层73包含至少一个发光材料7,其中每个发光材料7包含一个 发光粒子1之群组。其中每个发光粒子1之群组各自发射不同光色或波长。
根据一个实施例,光色转换层73包含至少一个发光材料7,其包含两个发光粒子1之群组, 且每个发光粒子1之群组各自发射不同光色或波长。
根据一个实施例,光色转换层73包含至少一个发光材料7,其包含三个发光粒子1之群组, 且各自发射不同光色或波长。
根据一个实施例,光色转换层73包多个发光材料7,其各自包含一个发光粒子1之群组, 且每个发光材料7中的发光粒子1之群组各自发射不同光色或波长。
根据一个实施例,光色转换层73中,各自发射不同光色或波长的多个发光材料7,其浓度 是被预先设置的,使得发光粒子1受初级光激发后,各不同光色的发光材料7可发出预定的次级光强度。
根据一个实施例,光色转换层73包含至少一个发光材料7,其包含发光粒子1在蓝光源下 可可降频发射绿光和红光。在本实施例中,光色转换层73之作用为透射预定强度的初级蓝光和发射预 定强度的的次级绿色和红色光,从而使其发射所产生的三色的白色光。
根据一个实施例,光色转换层73包含至少一个发光材料7,包含至少一个发光粒子1发出 绿色光,以及至少一个发光材料7,包含至少一个发光粒子1,其在蓝色光源下可降频转换发射红光。 在本实施例中,光色转换层73其作用为透射预定强度的初级蓝光,和发射预定强度的的次级绿色和红 色光,从而使其发射所产生的三色的白色光。
根据一个实施例,所述之光色转换层73包含至少一个发光材料7其包含至少一个发出绿光 的发光粒子1,含包含至少一个发光材料7其包含至少一个发出红光的发光粒子1,以及至少一个发光 材料7其中包含至少一个发光粒子1,其在UV光源下变频发射蓝光。在本实施例中,光色转换层73之作 用为透射预定强度的初级UV光,并且发射预定强度的次级绿色,红色和蓝色光,从而使其发射所产生 的三色的白色光。
根据一个实施例,光色转换层73可包含至少一个区域包含至少一个发光材料7,和/或至 少一个域不包含发光材料7,和/或包含至少一个空区,和/或包含至少一个光学透明的区域。
根据一个实施例,所述之至少一个不包含发光材料7之区域可以包含散射粒子。
根据一个实施例,所述之光色转换层73可包含至少一个区域,其包含发射红色次级光的 至少一个发光材料7,与发出绿色的次级光的至少一个发光材料7。在本实施例中,所述之光色转换层 73相当于包含黄色荧光体的转换层。
根据一个实施例,所述之光色转换层73可包含至少一个区域其包含至少一个发光材料7, 其中,所述之发光材料7包含散射粒子,并且不包含发光粒子1;和/或至少一个区域包含至少一个发 光材料7,其中,所述之发光材料7包含散射粒子和发光粒子1。
根据一个实施例,所述之光色转换层73可包含至少一个区域包含至少一个发光材料7,其 发光峰值范围从400至470纳米,偏好为约450纳米;至少一个区域,其包含至少一种发光材料7,其 发光峰值范围从500至560纳米,偏好为约540纳米;和至少一个区域,其包含至少一种发光材料7, 其发光峰值范围从750至850纳米,偏好为约750纳米。在本实施例中,光色转换层73可被发光峰值为 390纳米的初级光激发。
根据一个实施例,所述之光色转换层73可包含至少一个区域包含至少一个发光材料7,其 发光峰值范围从400至470纳米,偏好为约450纳米;至少一个区域,其包含至少一种发光材料7,其 发光峰值范围从500至560纳米,偏好为约540纳米;和至少一个区域,其包含至少一种发光材料7, 其发光峰值范围从750至850纳米,偏好为约750纳米。在本实施例中,光色转换层73可被发光峰值为 390纳米和/或450纳米的初级光激发。
根据一个实施例,光色转换层73可包含至少一个区域包含至少一个发光材料7发射次级绿 光,至少一个区域包含至少一个发光材料7发出红色次级光,并且在至少一个区域不包含发光材料7或 无机荧光体。
根据一个实施例,所述之光色转换层73包含一个像素阵列,且每个像素包含至少一个子 像素。
根据一个实施例,所述之至少一个子像素包含至少一个发光材料7。
根据一个实施例,所述之至少一个子像素是不含发光材料7之。
根据一个实施例,所述之至少一个子像素是不含发光材料7之。在本实施例中,至少一个 子像素可以包含散射粒子。
根据一个实施例,所述之至少一个子像素包含散射粒子。
根据一个实施例,至少一个子像素包含发光材料7,其中,所述之发光材料7包含散射粒 子,并且不包含发光粒子1;和/或至少一个子像素包含发光材料7,且所述之发光材料7包含散射粒 子和发光粒子1。
根据图18E所示的一个实施例中,第一子像素发出绿色的次级光,第二子像素发射红色次 级光,第三子像素不包含发光材料7或无机荧光体。
根据一个实施例,所述之子像素间距D是如所上文所描述的。
根据一个实施例,子像素尺寸是如所上文所描述的。
根据一个实施例,所述之光色转换层73和/或发光材料7不包含像素。
根据一个实施例,所述之光色转换层73和/或发光材料7不包含子像素。
根据一个实施例,所述之像素的作用为发射一单色光或一多色光。例如,像素可以发射 的蓝色,绿色和/或红色光的混合物。
根据一个实施例,所述之子像素的作用为发射所得单色光或一个多色光。例如,子像素 可发射蓝光,绿光和/或红光。
根据一个实施例,光色转换层73包含像素阵列,每个像素包含3个子像素。此3个子像素 可以是:i)无发光材料7之子像素、红色子像素和绿色子像素,后两者各包含至少一个发光材料7, 且光源发射蓝光;或ii)蓝色子像素、红色子像素和绿色子像素,各包含至少一种发光材料,且光 源发射UV光。
根据一个实施例,所述之光色转换层73包含像素阵列,其中至少一个子像素包含发光峰 的范围从400至470纳米的发光材料7,偏好为约450纳米;至少一个子像素包含发光峰的范围从500至 560纳米的发光材料7,偏好为约540纳米;和至少一个子像素包含发光峰的范围从750至850纳米的发 光材料7,偏好为约750纳米。在本实施例中,光色转换层73可被发光峰值为390纳米的初级光激发。
根据一个实施例,所述之光色转换层73包含像素阵列,其中至少一个子像素包含发光峰 的范围从400至470纳米的发光材料7,偏好为约450纳米;至少一个子像素包含发光峰的范围从500至 560纳米的发光材料7,偏好为约540纳米;和至少一个子像素包含发光峰的范围从750至850纳米的发 光材料7,偏好为约750纳米。在本实施例中,光色转换层73可被发光峰值为390纳米和/或450纳米的 初级光激发。
根据一个实施例,显示设备61可以进一步包含至少一个偏光器6141或偏光滤光器,使 其反复反射或阻挡任何从光导到发光材料7之非偏光的光,以提高效率。
根据一个实施例,显示设备61还可以包含至少一个液晶材料6131层,其能够控制光源 6111穿透到发光材料7之光强度。
根据一个实施例,显示设备61还可以包含的主动式矩阵6132,和一个液晶材料6131层, 以控制每个发光材料7之受光。根据所述之实施例,显示设备61还包含在所述之发光材料7和光源 6111之间的偏光器6141。
在图19所示的实施例中,显示设备61包含光色转换层73,其包含像素阵列,其中每一 像素包含至少一个子像素,而其中每个子像素包含至少一个发光材料7或不含发光材料。
所述之显示设备61包含光源6111,其作用为激发所述之光色转换层73中所包含的至少一 个所述之发光材料7。当初级光激发包含在所述之子像素中的所述之至少一个发光材料7时,子像素发 射次级光。而当子像素无发光材料7且被所述之初级光照射时,则初级光将穿透所述之子像素而不发 出次级光。显示设备61可进一步包含的主动式矩阵6132,和一个液晶材料6131层,以控制每个发光 材料7之受光。根据所述之实施例,显示设备61还包含在所述之发光材料7和光源6111之间的偏光器 6141。
在另一个方面,本发明涉及一种显示设备61,其包含光源6111和至少一个本发明涉及的 光色转换层73之阵列。光源6111之作用为提供一激发光至所述之至少一个发光材料7。
根据一个实施例,光源阵列的每个光源是如上文所描述的光源6111。
根据一个实施例,单独光源6111之阵列可形成光源像素的阵列或光源子像素的阵列。
根据一个实施例,光源像素和光源子像素是如上文所描述的。
根据一个实施例,光源6111可以共同激活。
根据一个实施例,光源6111可以被独立地激活。
根据一个实施例,光源6111之强度可共同控制。
根据一个实施例,光源6111之强度可被独立地控制。
根据一个实施例,光源6111阵列是LED阵列。
根据一个实施例,光源6111阵列是微型LED阵列。
根据一个实施例,光源6111阵列是一个LED阵列或一个微型LED阵列,其包含GaN二极管、 GaSb二极管、GaAs二极管、GaAsP二极管、GaP二极管、InP二极管、SiGe二极管、InGaN二极管、GaAlN 二极管、GaAlPN二极管、AlN二极管、AlGaAs二极管、AlGaP二极管、AlGaInP二极管、AlGaN二极管、 AlGaInN二极管、ZnSe二极管、Si二极管、SiC二极管、金刚石二极管、氮化硼二极管、有机发光二极 管(OLED)、量子点发光二极管(QLED)或它们的混合物。
根据一个实施例,所述之光色转换层73包含像素阵列。
根据一个实施例,像素如上文所描述。
根据一个实施例,所述之光色转换层73包含像素阵列,且每个像素包含至少一个子像素。
根据一个实施例,所述之至少一个子像素如上文所描述的。
根据一个实施例,转换层73不包含像素。
根据一个实施例,转换层73不包含子像素。
根据一个实施例,光源6111之阵列的每个光源6111之作用为照亮和/或激发包含在所述之 至少一个光色转换层73之至少一个发光材料7。
根据一个实施例,光源6111之阵列的每个光源6111之作用为照亮和/或激发包含在所述之 至少一个光色转换层73之唯一一种发光材料7。
根据一个实施例,光源6111之阵列的每个光源6111之作用为照亮和/或激发像素阵列中的 至少一个像素。
根据一个实施例,光源6111之阵列的每个光源6111之作用为照亮和/或激发像素阵列中的 某一个像素。在本实施例中,光源6111之阵列的每个光源6111,仅与像素阵列中的一个像素相关联。
根据一个实施例,像素阵列的每个像素被单一个光源6111照明和/或激发。在本实施例中, 每个像素仅与光源6111阵列中的单一个光源6111相关联。
根据一个实施例,光源6111之阵列的每个光源6111之作用为照亮和/或激发像素阵列中的 单一个像素。在本实施例中,光源6111之阵列的每个光源6111仅与像素阵列中的单一像素相关联。
根据一个实施例,光源6111之阵列的每个光源6111之作用为照亮和/或激发单一个子像 素。在本实施例中,光源6111之阵列的每个光源6111仅与像素阵列中的单一子像素相关联。
根据一个实施例,每个子像素被单一个光源6111照明和/或激发。在本实施例中,每个子 像素仅与光源6111阵列中的单一个光源6111相关联。
根据一个实施例,像素可发射单色光或一个多色光。例如,像素可以发射的蓝色,绿色 和/或红色光的混合物。
根据一个实施例,所述之子像素可发射单色光或一个多色光。例如,子像素可发射蓝光, 绿光和/或红光。
根据一个实施例,主动式矩阵6132是主动式TFT(薄膜晶体管)矩阵或CMOS(互补金属氧 化物半导体)矩阵。主动式TFT矩阵和CMOS矩阵是本领域技术人员所熟知的。
图22所示为运用这种转换层73之显示设备61。所述之显示设备61包含底部基材6122,玻 璃基板6121,包含像素阵列的光色转换层73,其中每个像素包含至少一个子像素,且每个子像素包含 至少一个发光材料7或不含发光材料。所述之显示设备61包含光源6111,其中每个光源6111与每个子 像素两两相关联,使某一光源开启时可照明和/或激发一个子像素。当光源6111之初级光照明和/或激 发一个子像素包含之发光材料7时,该子像素可发出至少一个次级光。若该子像素不包含发光材料7, 而受相关联的光源6111之初级光照射时,则初级光可穿透该子像素。在本实施例中,所述之显示设备 61包含为了控制每个光源子像素的受光的主动式矩阵6132(偏好为主动式TFT矩阵)。主动式矩阵6132 之每个子像素可以包含至少一个晶体管和至少一个电容。
在另一个方面,本发明涉及一种显示设备61,其包含至少一个激光源6112和根据本发明 的至少一个光色转换层73。其中,光色转换层73包含发光材料7之阵列,而所述之至少一个激光源6112 之作用为激发所述之至少一个发光材料7,让所述之发光材料7可发射至少一个次级光。
根据一个实施例,所述之至少一个激光源6112是激光二极管或其它本领域技术人员已知 的激光设备的类型。
根据一个实施例,所述之至少一个激光源6112是蓝色激光源,其波长范围从400纳米至 470纳米。根据一个实施例,激光源6112的发射峰位于大约405纳米处。根据一个实施例,激光源6112 的发射峰位于大约447纳米处。根据一个实施例,激光源6112之发射峰位于大约455纳米处。
根据一个实施例,所述之至少一个激光源6112是UV激光源,其波长范围从200纳米至400 纳米。根据一个实施例,激光源6112之发射峰位于大约253纳米。根据一个实施例,激光源6112之发 射峰位于大约365纳米处,根据一个实施例,激光源6112之发射峰位于大约395纳米
根据一个实施例,所述之至少一个激光源6112是绿色激光源,其用波长范围从500纳米 至560纳米处。根据一个实施例,激光源6112之发射峰位于大约515纳米处。根据一个实施例,激光源 6112之发射峰位于大约525纳米处。根据一个实施例,激光源6112之发射峰位于大约540纳米处。
根据一个实施例,所述之至少一个激光源6112是红色激光源,其用波长范围从600纳米 至850纳米。根据一个实施例,激光源6112之发射峰位于大约620纳米处。根据一个实施例,激光源6112 之发射峰位于大约800纳米处。根据一个实施例,激光源6112之发射峰位于大约850纳米处
根据一个实施例,初级光激发所述之光色转换层73之强度,可以由所述之至少一个激光 源6112之强度所控制或由激光源与光学引导系统6143之间或光色转换层73与光学引导系统6143之间 或光色转换层73之后所存在的彩色滤光片所控制。
根据一个实施例,初级光激发所述之光色转换层73之强度,可以由所述之至少一个激光 源6112之强度、由所述之至少一个激光源6112之脉冲频率、或由光衰减器的添加来控制。
根据一个实施例,所述之光色转换层73包含像素阵列。
根据一个实施例,像素是如上文所描述的。
根据一个实施例,所述之光色转换层73包含像素阵列,且每个像素包含至少一个子像素。
根据一个实施例,子像素是如上文所描述的。
根据图23所示的实施例,显示设备61包含光色转换层73,其包含像素阵列。其中每个 像素包含至少一个子像素,且每个子像素包含至少一个发光材料7或不含发光材料。所述显示设备61 还包含一玻璃基板6121。所述显示设备61还包含一激光源6112,其产生的激光射线为初级光,并朝 向光学引导系统6143发射。所述之光学引导系统6143可将作为初级光激光射线,重新引导朝向像素或 子像素的方向上。所述之光学引导系统6143之作用为让所述之初级光被引导朝向或扫描像素或子像 素,以照明和/或激发所述之像素或子像素。当初级光照明和/或激发包含发光材料7之子像素,则子 像素可发出次级光。当初级光照射的子像素不包含发光材料7,则初级光可穿透该子像素。图23所示 为可能的激光路径61121。
根据一个实施例,所述之光学引导系统6143之作用为让所述之初级光被引导朝向或扫描 所有像素或子像素,选择性的像素或子像素或者不朝向任何装置上的像素或子像素,从而让输出光被 投射到屏幕上时,可以产生不同的图像。在本实施例中,一些像素或子像素可以被照射,而一些像素 或子像素可以不被照射,以创建并显示任意图像。
根据一个实施例,所述之初级光扫描像素或子像素足够快,使其可将产生的光被投射到 屏幕上,并显示人眼可见的图像。
根据一个实施例,投影到屏幕上所产生的光可以在所述之屏幕上形成至少一个图像,和/ 或一连串图像,和/或视频。
根据一个实施例,初级光被引导至或选择扫描的像素或子像素之间的变换是足够快的, 而得以产生一系列的画面,使其可以被投影到屏幕上时,对于人眼的感受可视作顺畅流动的视频。通 常,初级光被引导或扫描的像素或子像素之间的变换频率为至少24赫兹乘上像素或子像素的数目。
在另一个方面,本发明还涉及一种显示设备61、如图13所示,其包含沉积在固体载体6123 上的至少一个光色转换层73,其被激光源6112激发时可通过反射或后向散射产生图像。
根据一个实施例,光色转换层73和/或发光材料7被沉积在固体载体时所用之方法可为: 滴铸、旋涂、浸涂、喷墨印刷、平版印刷、喷涂、电镀、电镀或者通过本领域技术人员已知的任何其 它方法。
根据一个实施例,显示设备61还包含至少一个如上文所描述的激光源6112。
根据一个实施例,所述之至少一个激光源6112是一个如上文所描述的蓝色激光光源或UV 激光源。
根据一个实施例,所述之至少一个激光源6112之作用为照亮和/或激发发光材料7让所述 之发光材料7以发射至少一个次级光。
根据一个实施例,固体载体6123包含至少一个空的区或至少一个光学透明的区域,且至 少有一个区域,其包含至少一个作用为发射次级红光的发光材料7,和至少一个区域包含至少一个光 色转换层73其作用为发射次级绿光。
根据一个实施例,激光源6112发出的初级蓝色光,而固体载体6123之构造包含:至少一 个区域不含发光材料,至少一个区域包含至少一个发射次级红光的发光材料7,和至少一个区域其包 含作用为发射次级绿色光的至少一个发光材料7。
根据一个实施例,激光源6112发射初级UV光,而固体载体6123包含至少一个区域其包含 至少一个作用为发射次级蓝光的发光材料7,至少一个区域包含至少一个作用为发射次级红光发光材 料7,和至少一个区域包含至少一个作用为发射次级绿光的发光材料7。
根据一个实施例,所述之显示设备包含至少一个起透滤光层。在本实施例中,所述之滤 光层是一个全局起透滤光层、局部起透滤光层或它们的混合物。本实施例对于所述之起透滤光层,防 止显示设备中所包含的本发明的粒子被环境光激发是特别有利的。局部起透滤光层仅将光学光谱的特 定部分屏蔽。全局起透滤光层与仅屏蔽特定部分光谱的局部切式过滤器组合,可消除(或显著减少) 本发明的粒子受到环境光的激发。
根据一个实施例,所述之起透滤光层是可以过滤蓝光的树脂。
根据一个实施例,所述之起透滤光层包含至少一种有机材料,例如至少一种如本文所述 之有机聚合物,偏好的所述之起透滤光层之作用为过滤蓝光。
根据一个实施例,所述之光色转换层73包含像素阵列。
根据一个实施例,所述之光色转换层73包含像素阵列且每个像素包含至少一个发光材料 7。
根据一个实施例,所述之光色转换层73包含像素阵列,并且每个像素包含发光材料7之阵 列。
根据一个实施例,像素间距D是如上文所描述的。
根据一个实施例,像素尺寸是如上文所描述的。
根据一个实施例,所述之光色转换层73包含像素阵列且每个像素包含至少一个子像素。
根据一个实施例,所述之至少一个子像素包含至少一个发光材料7。
根据一个实施例,所述之至少一个子像素是无发光材料7之。
根据一个实施例,所述之子像素间距D如上文所描述。
根据一个实施例,子像素的尺寸如上文所描述。
根据一个实施例,像素之作用为发射所得之单色光或一个多色光。例如,像素可以发射 的蓝色、绿色和红色光的混合物。
根据一个实施例,所述之子像素之作用为发射所得之单色光或一个多色光。例如,子像 素可以发射蓝色光,绿色光或红色光。
根据一个实施例,显示设备61还包含如上文所描述的一个光学引导系统6143。
根据一个实施例,从至少一个激光源6112发射的光,如前文所述之被引导到光学引导系 统6143。
根据一个实施例,显示设备61还包含一个反射屏。
根据一个实施例,显示设备61进一步包含光学透明屏幕。
根据一个实施例,固体载体6123是反射性固体载体,偏好固体载体6123是一反射屏。
根据一个实施例,固体载体6123是光学透明的材料。
根据一个实施例,固体载体6123包含一材料,其作用为反射从激光源6112和/或从光色转 换层73和/或发光材料7产生的光。在本实施例中,部分所产生的光可被该材料部分地或全部的反射。
根据一个实施例,固体载体6123包含一材料,其作用为反射从激光源6112和/或从光色转 换层73和/或发光材料7产生的光。在本实施例中,部分所产生的光可穿透该材料,部分所产生的光可 被该材料反射或反向散射。偏好透射光比反射、散射或反向散射的光来的弱。
根据一个实施例,作用为反向散射光的材料的实例之包含但不限于:Al2O3、SiO2、MgO、 ZnO、ZrO2、IrO2、SnO2、TiO2、BaO、BaSO4、BeO、CaO、CeO2、CuO、Cu2O、DyO3、Fe2O3、Fe3O4、GeO2、 HfO2、Lu2O3、Nb2O5、Sc2O3、TaO5、TeO2、Y2O3纳米颗粒或它们的混合物。
根据一个实施例,所述之至少一个激光源6112之作用为扫描所述之光色转换层73和/或固 体载体6123,同时选择欲照亮和/或激发的子像素,以产生的图像。
因此,根据一个实施例,在图24A-B所示,显示设备61包含沉积在固体载体6123上的包 含像素阵列的光色转换层73,其中每个像素包含至少一个子像素,且每个子像素包含至少一个发光材 料7或不含发光材料。显示设备61还包含作用为让所述之初级光被引导朝向或扫描并照明和/或激发像 素或子像素的激光源6112。当初级光照明和/或激发包含发光材料7之子像素,则子像素可发出次级光。 当初级光照射的子像素不包含发光材料7,则初级光可穿透该子像素。将得到的光由所述之固体载体 6123反射或反向散射,并投影到屏幕上或直接投射至人眼中,可以产生正常人眼可见的清晰画面。可 能的激光路线61122和61111如图24A-B所示。
根据一个实施例,投影到屏幕上所产生的光可形成至少一个图像或连续图像或视频。
根据一个实施例,初级光被引导至或选择扫描的像素或子像素之间的变换是足够快的, 而得以产生一系列的画面,使其可以被投影到屏幕上时,对于人眼的感受可视作顺畅流动的视频。通 常,初级光被引导或扫描的像素或子像素之间的变换频率为至少24赫兹乘上像素或子像素的数目。
根据一个实施例,每一个在本说明描述的显示设备61,可以在发光材料7之上方额外包 含光学增强膜6142,如图20所示,和/或包含一个玻璃基板6121在至少一个光色转换层73之上或之 下,以保护发光材料7,如图21所示,和/或包含在特定位置的屏幕,使得所产生的图像对于正常的人 眼是清晰的。
根据一个实施例,光学增强膜6142是一个反射器,散射组件,光导,偏光器或彩色滤光 片。
根据一个实施例,彩色滤光器是由本领域技术人员已知的彩色滤光片。
根据一个实施例,彩色滤光片包含本发明的至少一个光色转换层73。
尽管已经描述和图示了各种实施例,但是该详细描述不应被解释为仅限于此。本领域技 术人员可以对实施例进行各种修改,而不偏离本发明所限定的专利申请范围和其真正精神。
在另一个方面,本发明涉及包含至少一个光源6111和至少一个本发明的光色转换层73之 照明源62。
照明源可以朝向显示设备中的至少一个彩色滤光片的方向发射光。
根据一个实施例,由照明源62发出的光为单色'光。
根据一个实施例,照明源62可以包含多个光色转换层73以发射多种光或多色的光。在本 实施例中,光色转换层73可被堆栈,即每个转换层73可以在另一光色转换层73之上方。一个光色转换 层73可以与下一个光色转换层73相同或不同。
根据一个实施例,照明源62产生光的光通量或平均峰值脉冲功率为至少1nW.cm-2、50 nW.cm-2、100nW.cm-2、200nW.cm-2、300nW.cm-2、400nW.cm-2、500nW.cm-2、600nW.cm-2、700nW.cm-2、 800nW.cm-2、900nW.cm-2、1μW.cm-2、10μW.cm-2、100μW.cm-2、500μW.cm-2、1mW.cm-2、50mW.cm-2、 100mW.cm-2、500mW.cm-2、1W.cm-2、5W.cm-2、10W.cm-2、20W.cm-2、30W.cm-2、40W.cm-2、50W.cm-2、 60W.cm-2、70W.cm-2、80W.cm-2、90W.cm-2、100W.cm-2、110W.cm-2、120W.cm-2、130W.cm-2、140 W.cm-2、150W.cm-2、160W.cm-2、170W.cm-2、180W.cm-2、190W.cm-2、200W.cm-2、300W.cm-2、400W.cm-2、 500W.cm-2、600W.cm-2、700W.cm-2、800W.cm-2、900W.cm-2、1kW.cm-2、50kW.cm-2、或100kW.cm-2。
根据一个如图26所示的实施例,照明源62包含光色转换层73和光源6111,且光色转换层 73具有膜的形状并与光源6111接触。光源6111可激发光色转换层73以发射一个特定波长或不同波长的 光。
根据一个实施例,所述之至少一个光色转换层73可以是沉积在光源6111上的膜。
根据一个实施例,光色转换层73可通过滴铸、旋涂、浸涂、喷墨印刷、平版印刷、喷涂、 电镀、电镀或者通过本领域技术人员已知的任何其它方法,被沉积到光源6111上。
根据一个实施例,所述之至少一个光色转换层73被沉积在光源6111上,并且所述之至少 一个光色转换层73是与所述之光源6111相接触。
根据一个实施例,所述之至少一个光色转换层73被沉积在光源6111上,并且所述之光源 6111与所述之至少一个光色转换层73不接触。
根据一个实施例,照明源62包含一个光导621。
根据一个实施例,所述之至少一个光色转换层73位于光源6111与所述之光导621之间。
根据一个实施例,所述之至少一个光色转换层73被沉积在光导621上,并且所述之至少一 个光色转换层73是与所述之光导621相接触。
根据一个实施例,所述之至少一个光色转换层73被沉积在光导621上,并且所述之至少一 个光色转换层73是与所述之光导621不接触。
根据一个实施例,光导621将光分发朝向所述之光色转换层73。
根据如图27所示的一个实施例,光色转换层73包含像素阵列,所述之光源6111包含光源 的像素的阵列,且每个像素被至少一个光源6111之光源像素照明和/或激发。
根据一个实施例,光源6111之阵列的每个光源6111之作用为照亮和/或激发至少一个子像 素。
根据一个实施例,所述之光色转换层73包含像素阵列,每个像素包含3个子像素。此3个 子像素可以分别是:i)无发光材料7,与各自包含至少一个发光材料7之红色子像素和绿色子像素, 且光源6111发射蓝光;或ii)蓝色子像素、红色子像素和绿色子像素,其中各自包含至少一种发光 材料7,且光源6111发射UV光。
根据对图28所示的一个实施例,光色转换层73之每一个像素被至少两个光源6111之光源 像素或至少3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、 24、25、26、27、28、29、30、40、50、60、70、80、90、100、200、300、400、500、600、700、 800、900、1000、1500、2000、3500、4000、4500、5000、5500、6000、6500、7000、7500、8000、 8500、9000、9500或至少10000个光源6111之光源像素照射和/或激发。
据对图29所示的一个实施例中,光源6111之每一个光源像素能够照亮和/或激发的光色转 换层73之多个像素。
根据一个实施例,光源6111之每个光源像素能够照亮和/或激发至少2、3、4、5、6、7、 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、 40、50、60、70、80、90、100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1500、2000、3500、4000、4500、5000、5500、6000、6500、7000、7500、8000、8500、9000、9500或至少10000 个光色转换层73之像素。
如图30,图31或图32所示,照明源62可以是背光单元。在图30和图31中,照明源62包含 的光源6111和光导621之间包含一个空间622,其可以是:部分或完全空洞的,一光学透明基板或者填 充有气体,例如空气。
根据一个实施例,照明源62包含反射器623。
根据图30所示的一个实施例,光源6111所照射的反射器623可将光复位向到所述之光色转 换层73之表面上。
根据一个实施例,光导621可在光源6111和反射器623之间和/或在反射器623和光色转换 层73之间,以经由多次反射提升由光波的传播。
根据如图31和图32所示的一个实施例,光色转换层73被放置在光源6111和反射器623之 间。在本实施例中,反射器623改变由光色转换层73发出的光的方向,例如到相关联的彩色显示设备 上。
根据一个实施例,光色转换层73被放置在光源6111和光导621之间。
根据对图32所示的一个实施例,光色转换层73被沉积在光源6111上。
根据一个实施例,光色转换层73包含一个材料,其作用为散射从所述之光色转换层73所 产生的光。
根据一个实施例,作为散射所产生的光的材料的实例包含但不限于:Al2O3、SiO2、MgO、 ZnO、ZrO2、IrO2、SnO2、TiO2、BaO、BaSO4、BeO、CaO、CeO2、CuO、Cu2O、DyO3、Fe2O3、Fe3O4、GeO2、 HfO2、Lu2O3、Nb2O5、Sc2O3、TaO5、TeO2、Y2O3粒子或它们的混合物。
在另一个方面,本发明还涉及一种显示设备,包含上文所描述的照明源62。
图33所示出的显示设备61包含如上文所描述的照明源62,其包含光源6111和至少一个 光色转换层73。
根据一个实施例,显示设备61还包含在基板624上的至少一个彩色滤光片625。
根据一个实施例,显示设备61还包含基板624上的彩色滤光片层625。
根据一个实施例,显示设备61包含在照明源62和所述之至少一个彩色滤光片625之间的 至少一个主动式驱动层。
根据一个实施例,所述之至少一个主动式驱动层包含液晶材料6131和/或主动式矩阵 6132,偏好为主动式薄膜晶体管矩阵的层。
根据一个实施例,显示设备61可包含主动式矩阵6132之层,例如液晶材料6131层和至 少一个彩色滤光片625。
根据一个实施例,所述之至少一个彩色滤光片625偏好的固定到基板624上。
根据一个实施例,照明源62之作用为提供光并激发所述之至少一个彩色滤光片625。
根据一个实施例,所述之至少一个彩色滤光片625是一个常规的彩色滤光片,其为本领域 技术人员已知的。
根据一个实施例,所述之至少一个彩色滤光片625包含本发明的至少一个光色转换层73。
根据一个实施例,所述之至少一个彩色滤光片625包含至少一个本发明的发光材料7。
根据一个实施例,显示设备61包含多个彩色滤光片625。
根据一个实施例,所述之多个彩色滤光片625被包含在多个像素或多个子像素。
根据一个实施例,显示设备61在照明源62和至少一个主动式驱动层之间,还可以包含 至少一个偏光器6141和一个附加的光导621。
如图34A和图34B所示,为另一个根据本发明实施例的显示设备61,其中所述之照明源62 包含光源6111,至少一个光色转换层73,光导621和反射器623。在图34A之一个实施例中,照明源62 包含622光源6111和光色转换层73之间的空间。在图34B中,照明源62包含涂覆在光源6111上的光色转 换层73。
如图35所示,为另一个根据本发明实施例的显示设备61,其中所述之照明源62包含光源 6111,光色转换层73,光导621和反射从光源6111到光色转换层73之光的反射器623。在图35所示的一 个实施例,光导621是在光源6111和光色转换层73之间。
如图36所示,为应用这种转换层73之显示设备61。所述之显示设备61包含:玻璃基板 6121,光色转换层73,其包含像素阵列,其中每个像素包含至少一个子像素,且每个子像素包含至少 一个发光材料7或不含发光材料。所述之显示设备61包含光源6111之阵列,其中每个光源6111与每个 子像素是两两相关联的,当一光源6111被点亮,可激发和/或照明一子像素。当光源6111之初级光照 明和/或激发包含发光材料7之相关联的子像素,则子像素可发出次级光。当光源6111之初级光照射相 关联的子像素不包含发光材料7,则初级光可穿透该子像素。在本实施例中,所述之显示设备61包含 为了控制每个光源子像素的受光的主动式矩阵6132(偏好为主动式TFT矩阵)。主动式矩阵6132之每个 子像素可以包含至少一个晶体管和至少一个电容。
根据一个实施例,所述之光色转换层73包含像素阵列。所述之实施例避免了光色转换层 73整个表面的照明以节省能源。
在另一个方面,如图37所示,本发明进一步涉及一个显示设备61。该显示设备61其包含 至少一个光源6111和一个旋转轮63,其包含根据本发明的至少一个光色转换层73,其中所述之至少一 个光源6111之作用为照明和/或激发所述之至少一个光色转换层73。光源631之光可射向包含至少所述 之至少一个光色转换层73之旋转轮63。所述光色转换层73包含若干个区域,其中包含至少一个区域其 包含至少一个发光材料7或包含至少两个区域,其中每个区域包含至少一个能发射不同波长的次级光 的发光材料7。至少一个区域可以是不含发光材料7之、空的或光学上透明的,以便让初级光穿透所述 之旋转轮63而没有任何次级光发射。
根据一个实施例,光源6111是一个激光源。
根据一个实施例,激光源是蓝色激光源,其波长范围从400纳米至470纳米。根据一个实 施例,激光源6112的发射峰位于大约405纳米处。根据一个实施例,激光源6112的发射峰位于大约 447纳米处。根据一个实施例,激光源6112之发射峰位于大约455纳米处。
根据一个实施例,激光源是UV激光源,其波长范围从200纳米至400纳米。根据一个实施 例,激光源6112之发射峰位于大约253纳米。根据一个实施例,激光源6112之发射峰位于大约365纳 米处,根据一个实施例,激光源6112之发射峰位于大约395纳米
根据一个实施例,激光源发出蓝光或紫外光,而旋转轮63包含:至少一个区域的是无发 光材料7之,空的或光学透明的;至少一个区域包含至少一个作用为发射红光的发光材料7;和至少一 个区域包含至少一个作用为发射绿光的发光材料7。
根据一个实施例,激光源发出的UV光,而旋转轮63包含:至少一个区域是无发光材料7 之,空的或光学透明的;至少一个区域包含至少一个可发射红光的发光材料7;至少一个区域包含至 少一个可发射绿光的发光材料7;至少一个区域包含至少一个可发射橘光的发光材料7;至少一个区域 包含至少一个可发射黄光的发光材料7;至少一个区域包含至少一个可发射蓝光的发光材料7;至少一 个区域包含至少一个可发射紫光的发光材料7。
根据一个实施例,发光材料7发射红光,且其发射峰的波长在610纳米和2500纳米之间, 更偏好在610纳米和660纳米之间。
根据一个实施例,发光材料7发射绿光,且其发射峰的波长在500纳米和565纳米之间, 更偏好在510纳米和545纳米之间。
根据一个实施例,发光材料7发射橘光,且其发射峰的波长在596纳米和609纳米之间, 更偏好在590纳米和605纳米之间。
根据一个实施例,发光材料7发射黄光,且其发射峰的波长在566纳米和585纳米之间, 更偏好在570纳米和585纳米之间。
根据一个实施例,发光材料7发射蓝光,且其发射峰的波长在440纳米和499纳米之间, 更偏好在450纳米和490纳米之间。
根据一个实施例,发光材料7发射紫光,且其发射峰的波长在380纳米和439纳米之间, 更偏好在410纳米和439纳米之间。
根据一个实施例,旋转轮63具有圆盘、环、正方形、矩形、五边形、六边形、七边形、星形或三角形的形状。
根据一个实施例,旋转轮63之质心与相对距旋转轮63之质心的最远点5之间的距离,是小 于100毫米、90毫米、80毫米、70毫米、60毫米、50毫米、40毫米30毫米、20毫米、10毫米、5毫米、 1毫米、9毫米、8毫米、7毫米、6毫米、5毫米、4毫米、3毫米、2毫米或1毫米。
根据一个实施例,旋转轮63具有粗糙的表面,例如其表面粗糙度值从10纳米到300纳米。
根据图41A-B所示的一个实施例,所述之光色转换层73形成一个环或一个带状,围绕着 旋转轮63之中心。
如图41A-B所示,为旋转轮63之平面配置。所述之旋转轮63包含反射层和光色转换层73, 其可以依序堆栈在具有圆形形状的薄板的表面上。
根据一个实施例,旋转轮63包含在圆板的中央的开口。
根据一个实施例,所述之光色转换层73之厚度范围为0微米至1毫米、10微米至1毫米或从 100微米到1000微米。
根据一个实施例,光色转换层73具有粗糙的表面,例如其表面粗糙度范围为10纳米至2000 纳米、50纳米至1500纳米、100纳米到1000纳米或150纳米至500纳米。
根据一个实施例,光色转换层73具有均匀的厚度。在本实施例中,光色转换层73之厚度 不变化,并且沿着整个所述之光色转换层73之厚度是相同的。
根据一个实施例,所述之光色转换层73具有异质厚度。在本实施例中,光色转换层73之 厚度可以变化,并且可以在所述之光色转换层73之不同区域具有不同的厚度。
根据一个实施例,旋转轮63之厚度范围为100微米和1毫米之间。
根据一个实施例,旋转轮63和光色转换层73之间,在450纳米处的折射率的差异低于1、 低于0.8、低于0.6、低于0.4、低于0.2、低于0.1、低于0.08、低于0.06、低于0.04、低于0.02、低 于0.01、低于0.005、低于0.001或等于0。
根据一个实施例,旋转轮63在标准条件下的热传导率至少为0.1W/(m.K)、0.2W/(m.K)、 0.3W/(m.K)、0.4W/(m.K)、0.5W/(m.K)、0.6W/(m.K)、0.7W/(m.K)、0.8W/(m.K)、0.9W/(m.K)、 1W/(m.K)、1.1W/(m.K)、1.2W/(m.K)、1.3W/(m.K)、1.4W/(m.K)、1.5W/(m.K)、1.6W/(m.K)、 1.7W/(m.K)、1.8W/(m.K)、1.9W/(m.K)、2W/(m.K)、2.1W/(m.K)、2.2W/(m.K)、2.3W/(m.K)、 2.4W/(m.K)、2.5W/(m.K)、2.6W/(m.K)、2.7W/(m.K)、2.8W/(m.K)、2.9W/(m.K)、3W/(m.K)、 3.1W/(m.K)、3.2W/(m.K)、3.3W/(m.K)、3.4W/(m.K)、3.5W/(m.K)、3.6W/(m.K)、3.7W/(m.K)、 3.8W/(m.K)、3.9W/(m.K)、4W/(m.K)、4.1W/(m.K)、4.2W/(m.K)、4.3W/(m.K)、4.4W/(m.K)、 4.5W/(m.K)、4.6W/(m.K)、4.7W/(m.K)、4.8W/(m.K)、4.9W/(m.K)、5W/(m.K)、5.1W/(m.K)、 5.2W/(m.K)、5.3W/(m.K)、5.4W/(m.K)、5.5W/(m.K)、5.6W/(m.K)、5.7W/(m.K)、5.8W/(m.K)、 5.9W/(m.K)、6W/(m.K)、6.1W/(m.K)、6.2W/(m.K)、6.3W/(m.K)、6.4W/(m.K)、6.5W/(m.K)、 6.6W/(m.K)、6.7W/(m.K)、6.8W/(m.K)、6.9W/(m.K)、7W/(m.K)、7.1W/(m.K)、7.2W/(m.K)、 7.3W/(m.K)、7.4W/(m.K)、7.5W/(m.K)、7.6W/(m.K)、7.7W/(m.K)、7.8W/(m.K)、7.9W/(m.K)、 8W/(m.K)、8.1W/(m.K)、8.2W/(m.K)、8.3W/(m.K)、8.4W/(m.K)、8.5W/(m.K)、8.6W/(m.K)、 8.7W/(m.K)、8.8W/(m.K)、8.9W/(m.K)、9W/(m.K)、9.1W/(m.K)、9.2W/(m.K)、9.3W/(m.K)、 9.4W/(m.K)、9.5W/(m.K)、9.6W/(m.K)、9.7W/(m.K)、9.8W/(m.K)、9.9W/(m.K)、10W/(m.K)、 10.1W/(m.K)、10.2W/(m.K)、10.3W/(m.K)、10.4W/(m.K)、10.5W/(m.K)、10.6W/(m.K)、10.7 W/(m.K)、10.8W/(m.K)、10.9W/(m.K)、11W/(m.K)、11.1W/(m.K)、11.2W/(m.K)、11.3W/(m.K)、11.4W/(m.K)、11.5W/(m.K)、11.6W/(m.K)、11.7W/(m.K)、11.8W/(m.K)、11.9W/(m.K)、12W/(m.K)、 12.1W/(m.K)、12.2W/(m.K)、12.3W/(m.K)、12.4W/(m.K)、12.5W/(m.K)、12.6W/(m.K)、 12.7W/(m.K)、12.8W/(m.K)、12.9W/(m.K)、13W/(m.K)、13.1W/(m.K)、13.2W/(m.K)、 13.3W/(m.K)、13.4W/(m.K)、13.5W/(m.K)、13.6W/(m.K)、13.7W/(m.K)、13.8W/(m.K)、 13.9W/(m.K)、14W/(m.K)、14.1W/(m.K)、14.2W/(m.K)、14.3W/(m.K)、14.4W/(m.K)、 14.5W/(m.K)、14.6W/(m.K)、14.7W/(m.K)、14.8W/(m.K)、14.9W/(m.K)、15W/(m.K)、 15.1W/(m.K)、15.2W/(m.K)、15.3W/(m.K)、15.4W/(m.K)、15.5W/(m.K)、15.6W/(m.K)、 15.7W/(m.K)、15.8W/(m.K)、15.9W/(m.K)、16W/(m.K)、16.1W/(m.K)、16.2W/(m.K)、 16.3W/(m.K)、16.4W/(m.K)、16.5W/(m.K)、16.6W/(m.K)、16.7W/(m.K)、16.8W/(m.K)、 16.9W/(m.K)、17W/(m.K)、17.1W/(m.K)、17.2W/(m.K)、17.3W/(m.K)、17.4W/(m.K)、 17.5W/(m.K)、17.6W/(m.K)、17.7W/(m.K)、17.8W/(m.K)、17.9W/(m.K)、18W/(m.K)、 18.1W/(m.K)、18.2W/(m.K)、18.3W/(m.K)、18.4W/(m.K)、18.5W/(m.K)、18.6W/(m.K)、 18.7W/(m.K)、18.8W/(m.K)、18.9W/(m.K)、19W/(m.K)、19.1W/(m.K)、19.2W/(m.K)、19.3W/(m.K)、19.4W/(m.K)、19.5W/(m.K)、19.6W/(m.K)、19.7W/(m.K)、19.8W/(m.K)、19.9W/(m.K)、20W/(m.K)、20.1W/(m.K)、20.2W/(m.K)、20.3W/(m.K)、20.4W/(m.K)、 20.5W/(m.K)、20.6W/(m.K)、20.7W/(m.K)、20.8W/(m.K)、20.9W/(m.K)、21W/(m.K)、 21.1W/(m.K)、21.2W/(m.K)、21.3W/(m.K)、21.4W/(m.K)、21.5W/(m.K)、21.6W/(m.K)、 21.7W/(m.K)、21.8W/(m.K)、21.9W/(m.K)、22W/(m.K)、22.1W/(m.K)、22.2W/(m.K)、 22.3W/(m.K)、22.4W/(m.K)、22.5W/(m.K)、22.6W/(m.K)、22.7W/(m.K)、22.8W/(m.K)、 22.9W/(m.K)、23W/(m.K)、23.1W/(m.K)、23.2W/(m.K)、23.3W/(m.K)、23.4W/(m.K)、 23.5W/(m.K)、23.6W/(m.K)、23.7W/(m.K)、23.8W/(m.K)、23.9W/(m.K)、24W/(m.K)、 24.1W/(m.K)、24.2W/(m.K)、24.3W/(m.K)、24.4W/(m.K)、24.5W/(m.K)、24.6W/(m.K)、 24.7W/(m.K)、24.8W/(m.K)、24.9W/(m.K)、25W/(m.K)、30W/(m.K)、40W/(m.K)、50W/(m.K)、 60W/(m.K)、70W/(m.K)、80W/(m.K)、90W/(m.K)、100W/(m.K)、110W/(m.K)、120W/(m.K)、 130W/(m.K)、140W/(m.K)、150W/(m.K)、160W/(m.K)、170W/(m.K)、180W/(m.K)、190W/(m.K)、 200W/(m.K)、210W/(m.K)、220W/(m.K)、230W/(m.K)、240W/(m.K)、250W/(m.K)、260W/(m.K)、 270W/(m.K)、280W/(m.K)、290W/(m.K)、300W/(m.K)、310W/(m.K)、320W/(m.K)、330W/(m.K)、 340W/(m.K)、350W/(m.K)、360W/(m.K)、370W/(m.K)、380W/(m.K)、390W/(m.K)、400W/(m.K)、 410W/(m.K)、420W/(m.K)、430W/(m.K)、440W/(m.K)或450W/(m.K)。在本实施例中,旋转轮 63可帮助光色转换层73之散热。
根据一个实施例,旋转轮63是一个多层材料。
根据一个实施例,所述之多层材料是如上文所描述的聚合物材料。
根据一个实施例,所述之多层材料包含如上文所描述的有机材料和/或聚合物。
根据一个实施例,所述之多层材料是无机的,如上文所描述的。
根据一个实施例,所述之多层材料包含如上文所描述的无机材料。
根据另一个实施例,所述之多层材料是包含至少一种无机材料和至少一种聚合物材料的 复合材料,各自为如上文所描述的材料。
根据另一实施例,所述之多层材料是至少一种无机材料和至少一种聚合材料的混合物, 各自为如上文所描述的材料。
根据一个实施例,光色转换层73被涂覆到旋转轮63表面的方法为:滴铸、旋涂、浸涂、 喷墨印刷、平版印刷、喷涂、电镀、电镀或者通过本领域技术人员已知的任何其它方法。
根据一个实施例,旋转轮63是光学透明的。在本实施例中,旋转轮63的配置为在穿透 模式下使用。
根据一个实施例,所述之旋转轮63包含光学透明材料让光可穿透。在本实施例中,旋转 轮63旋转轮63的配置为在穿透模式下使用。
根据一个实施例,所述之旋转轮63包含可反射光的材料,例如像金属、铝、银、玻璃、 聚合物或塑料等材料。在本实施例中,旋转轮63被配置在反射模式下使用。
根据一个实施例,所述之旋转轮63之作用为在穿透模式下使用。在这种模式下,在旋转 轮63可使至少50%、60%、70%、80%、85%、90%、95%或100%的初级光、次级光和/或所产生的光透射。 在本实施方式中,所述之透射的光一般可射向另一个装置的其它组件来创建和显示图片。
根据一个实施例,所述之旋转轮63之作用为在反射模式下使用。在这种模式下,在旋转 轮63可使至少50%、60%、70%、80%、85%、90%、95%或100%的初级光、次级光和/或所产生的光反射。 在本实施方式中,所述之反射光一般可射向另一个装置的其它组件来创建和显示图片。
根据一个实施例,由旋转轮63反射的光是与入射光的方向不同的另一方向。
根据一个实施例,所述之入射的光的方向与由旋转轮63反射的光的方向之间的角度为至 少为1°、2°、3°、4°、5°、6°、7°、8°、9°、10°、11°、12°、13°、14°、15°、16°、 17°、18°、19°、20°、21°、22°、23°、24°、25°、26°、27°、28°、29°、30°、31°、 32°、33°、34°、35°、36°、37°、38°、39°、40°、41°、42°、43°、44°、45°、46°、 47°、48°、49°、50°、51°、52°、53°、54°、55°、56°、57°、58°、59°、60°、61°、 62°、63°、64°、65°、66°、67°、68°、69°、70°、71°、72°、73°、74°、75°、76°、 77°、78°、79°、80°、81°、82°、83°、84°、85°、86°、87°、88°、89°、90°、91°、 92°、93°、94°、95°、96°、97°、98°、99°、100°、101°、102°、103°、104°、105°、 106°、107°、108°、109°、110°、111°、112°、113°、114°、115°、116°、117°、118°、 119°、120°、121°、122°、123°、124°、125°、126°、127°、128°、129°、130°、131°、 132°、133°、134°、135°、136°、137°、138°、139°、140°、141°、142°、143°、144°、 145°、146°、147°、148°、149°、150°、151°、152°、153°、154°、155°、156°、157、158°、159°、160°、161°、162°、163°、164°、165°、166°、167°、168°、169°、170°、 171°、172°、173°、174°、175°、176°、177°、178°、179°或180°。
根据一个实施例,旋转轮63之旋转可以经由电子控制,来选择旋转轮63被光源6111之初 级光照明和/或激发的区域。
根据一个实施例,旋转轮63之旋转可以经由电子控制而连续旋转,使得所述之旋转轮63 被光源6111之初级光照明和/或激发的区域,是在恒定的旋转速度下的。
根据一个实施例,旋转轮63是连接到马达上的,其作用为使旋转轮63绕其质心转动,且 转动速度的范围从每秒50至10 000 000转。
根据一个实施例,旋转轮63所连接的马达,可使其绕着质心以每秒50、60、70、80、90、 100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000、20000、30000、40000、50000、60000、70000、80000、90000、100000、200000、 300000、400000、500000、600000、700000、800000、900000、1000000、2000000、3000000、4000000、 5000000、6000000、7000000、8000000、9000000或10000000转的转速转动。
根据图37与图42B中所示的一个实施例,旋转轮63在透射模式子下使用。如果旋转轮63 之至少一个区域被光源6111发出的初级光照明和/或激发,并包含至少一个发光材料7,则可发射出穿 透旋转轮63之次级光。如果旋转轮63之至少一个区域被光源6111发出的初级光照明和/或激发,并且 不包含发光材料7或包含光学透明材料或为空洞,则初级光可穿透旋转轮63而不发射任何次级光。每 个光色的光强度可以由激光的脉冲频率或脉冲次数来控制,使旋转轮63之每一个完整旋转后可显示出 不同的图片。在本实施例中,旋转轮63偏好包含一个光色转换层,其中:至少一个区域包含发光材料 7并发出红色次级光;至少一个区包含发光材料7并发出绿色次级光;和至少一个区域的无发光材料 7,以使所述之区域透射初级光,偏好为蓝色初级光。
根据图39和图42A所示的一个实施例,旋转轮63被配置为如上文所述之反射模式下使用。 如果旋转轮63之至少一个区域被光源6111发出的初级光照明和/或激发,并包含至少一个发光材料7, 则可反射发射出次级光。如果旋转轮63之至少一个区域被光源6111发出的初级光照明和/或激发,并 且不包含发光材料7或包含光学透明材料或为空洞,则初级光可被旋转轮63反射而不发射任何次级光。 每个光色的光强度可以由激光的脉冲频率或脉冲次数来控制,使旋转轮63之每一个完整旋转后可显示 出不同的图片。
根据一个实施例,在图38所示,显示设备61还包含至少一个波长分离器系统6391,至少 一个波长混合器系统6392和/或至少一个反射镜6384。所发出的光,取决于它们的光色或波长,可朝 被引导向不同的方向,例如使用波长分离器系统6391。然后可由反射镜6384或其它波长分离器系统 6391折射反射之后,再由波长混合器系统6392将不同的光重组。如此可控制每个光色的路径长度。每 个光色的光强度在光色重组前,可以通过激光的脉冲频率或脉动次数控制,使旋转轮63之每一个完整 旋转后可显示出不同的图片。
根据一个实施例,显示设备61包含彩色滤光片。
根据一个实施例,显示设备61包含一光学组件634,其可使包含所述之光色转换层73之旋 转轮63所产生的光进行对焦,例如光学透镜或一系列的光学透镜。
根据一个实施例,显示设备61还包含光学调变系统635,例如一个本领域技术人员已知的 电子微镜装置,以将所产生的光投射到屏幕637之方向上。
根据一个实施例,所述之电子微镜装置,在其表面上可具有的几个或几百万个微反射镜 6381,其对应于要显示的图像的像素,并布置成矩形阵列或正方形阵列。每个微反射镜可以各自独立 的旋转±10-12°的角度,其对应于ON或OFF状态。在ON状态下,从电子微镜装置的反射的光被反射 到光学组件634上,使该相对像素出现在屏幕上是亮的。在OFF状态下,光被反射至别的方向(通常在 散热片上),使得该相对像素看起来是暗的。为了产生灰度,反射镜在ON和OFF间被非常迅速的切换, 而利用ON时间与OFF时间的比例来产生的不同的灰度。
根据一个实施例,由从旋转轮63所得到的光632和光学调变系统635之表面形成的角度是 10°、15°、20°、25°、30°、35°、40°、45°、50°、55°、60°、65°、70°、75°或80°。
根据一个实施例,所述之电子微镜装置的反射镜可以由铝或银构成。
根据一个实施例,显示设备61还包含至少一个彩色滤光片,位于旋转轮63和光学调变系 统635之间。
根据一个实施例,显示设备61进一步包含一电子系统,其作用为使得旋转轮63,光源6111 和光学调变系统635同步作用,以在屏幕637上显示图像,图片的连续或视频。
根据一个实施例,显示设备61进一步包含一电子系统,其作用为使得旋转轮63和光源6111 同步作用,以在屏幕637上显示图像,图片的连续或视频。
根据一个实施例,显示设备61还包含在电子微镜装置和屏幕637之间的附加光学部件634。
因此,根据一个实施例,光源6111发出的初级光631可照亮和/或激发包含在旋转轮63上 的本发明的光色转换层73。其中,光色转换层73所包含的至少一个发光材料7被激发,并发射一个相 对于所述之初级光不同的波长632之次级光。所得到的光被对焦在光学组件634上,并且被所述之电子 微镜装置反射。然后,所得的光再穿过第二光学组件634,并形成的图像的光束636,从而投影在屏幕 637上。
在另一个方面,图40A上所示,本发明还涉及一种显示设备61,其包含至少一个光源6111, 以及包含根据本发明的至少一个光色转换层73之电子微镜装置638,其中所述之至少一个光源6111之 作用为照明和/或激发所述之至少一个光色转换层73。由光源631提供的初级光,照射包含所述之至少 一个光色转换层73之电子微镜装置638。
根据一个实施例,光源6111是如上文所描述的。
根据一个实施例,由光源6111提供的至少一个初级光如上文所描述的。
根据一个实施例,所述之电子微镜装置638是本领域技术人员已知的。
根据一个实施例,所述之电子微镜装置638在其表面上可具有的几个或几百万个微反射镜 6381,其对应于要显示的图像的像素,并布置成矩形阵列或正方形阵列。每个微反射镜可以各自独立 的旋转±10-12°的角度,其对应于ON或OFF状态。在ON状态下,从电子微镜装置的反射的光被反射 到光学组件634上,使该相对像素出现在屏幕上是亮的。在OFF状态下,光被反射至别的方向(通常在 散热片上),使得该相对像素看起来是暗的。为了产生灰度,反射镜在ON和OFF间被非常迅速的切换, 而利用ON时间与OFF时间的比例来产生的不同的灰度。
根据一个实施例,所述之电子微镜装置638包含反射光的材料,例如金属材料(像铝和 银),玻璃,聚合物或塑料。
根据一个实施例,所述之电子微镜装置638反射初级光、次级光和/或输出光的至少50%、 60%、70%、80%、85%、90%、95%或100%。在本实施例中,所述之反射光一般射向装置中的其它组件来 组成并显示图片。
根据一个实施例,电子微镜装置638的反射光的方向与入射光的方向不同。
根据一个实施例,所述之电子微镜装置638之作用为将光反射至屏幕637之方向。
根据一个实施例,所述之电子微镜装置6381之各微小反射镜对应于要显示的图像中的一 个像素。
根据一个实施例,所述之电子微镜装置6381之各微小反射镜对应于要显示的图像中的一 个子像素。
根据一个实施例,所述之电子微镜装置6381之各微小反射镜包含至少一个发光材料7,其 发射只有一种光色或波长的次级光。
根据一个实施例,所述之电子微镜装置6381之各微小反射镜包含至少一个发光材料7,其 发射不同光色或波长的次级光。
根据一个实施例,所述之电子微镜装置6381之一些微小反射镜包含至少一个发光材料, 而一些微小反射镜6382是无发光材料7之,空的或光学透明的。
根据一个实施例,电子微镜装置6382中,无发光材料7之、空的或光学上透明的微小反射 镜镜6381,被初级光照射时可将其反射,并不发出任何次级光。
根据图40B所示的一个实施例,要显示的图像中的每个像素由至少三个子像素形成:第一 个对应于不含发光材料7之、空的、或光学透明的微小反射镜6382;第二个对应于包含发射红色光的 发射材料7之微小反射镜6381,以及第三个对应于包括发射绿光的发光材料7之微小反射镜6381。在该 实施例中,所述像素发出单色和多色的光,是取决于所述微小反射镜6381之ON和OFF状态。电子微镜 装置638包括载体6383上的微小反射镜(6382、6381)。电子微镜装置的微小反射镜6381包括至少一个 发光材料7,其发射仅一种颜色或波长的次级光,而电子微镜装置的微小反射镜6382,是无发光材料7 之(空的或光学透明的),使得初级光被所述微小反射镜6381反射而不发射任何次级光。来自光源的 可能光路径以及次级光或初级光的可能光路径分别标记为631和632。
根据一个实施例,要显示的图像中的每个像素由至少三个子像素形成:第一个对应于包 括空的或光学透明的或包含蓝色发光发光材料7之微小反射镜6381,第二个对应于包含发射红色光的 发光材料7之微小反射镜6381,以及第三个对应于包含发射绿光的发光材料7之微小反射镜6381。在本 实施例中,于所述微小反射镜6381之ON和OFF状态,其相对应的像素可发出单色和多色的颜色。
根据一个实施例,发光材料7之厚度为1微米至1毫米、10微米至1毫米或从100微米到1000 微米。
根据一个实施例,所述之电子微镜装置638和光色转换层73在450纳米处的折射率差异低 于1、低于0.8、低于0.6、低于0.4、低于0.2、低于0.1、低于0.08、低于0.06、低于0.04、低于0.02、 低于0.01、低于0.005、低于0.001或等于0。
根据一个实施例,所述之电子微镜装置638是一个如上文所描述的多层材料。
根据一个实施例,光色转换层73被涂覆到电子微镜装置638之表面时,其使用的方法可为: 滴铸,旋涂,浸涂,喷墨印刷,平版印刷,喷涂,电镀,电镀或是本领域技术人员已知的任何其它方 法。
根据一个实施例,显示设备61包含彩色滤光片。
根据一个实施例,显示设备61进一步包含一电子系统,其作用为使得电子微镜装置638 和光源6111同步作用,以在屏幕637上显示图像,图片的连续或视频。
根据一个实施例,显示设备61还包含电子微镜装置和屏幕637之间的附加光学部件634。
根据一个实施例,附加的光学部件634可将包含光色转换层73中的电子微镜装置638所产 生的光对焦,如光学透镜或一系列的光学透镜。
根据一个实施例,显示设备61还包含电子微镜装置638和附加光学部件634之间的至少一 个彩色滤光片。
因此,根据一个实施例,由光源6111通过光学部件634发射的初级光631可照亮和/或激发 电子微镜装置6381之微小反射镜,其中每个各微小反射镜6381对应于待显示图像中的一个子像素,并 且其包括本发明的光色转换层73之至少一种发光材料7或者不含有发光材料7。当初级光激发至少一种 发光材料7时,其发射至少一种次级光。然后,所产生的光被反射到所述微小反射镜6381之表面上, 穿过第二光学部件634并投射在屏幕637以形成人眼可见的清晰图像。
尽管已经描述和图示了各种实施例,但是该详细描述不应被解释为仅限于此。本领域技 术人员可以对实施例进行各种修改,而不偏离本发明所限定的专利申请范围和其真正精神。
附图说明
图1示出了一发光粒子1,其包含材料甲11和粒子2;其中每个粒子2包含材料乙21和至 少一种分散在所述之材料乙21之纳米颗粒3。
图2示出了一发光粒子1,其包含材料甲11和粒子2;其中每个粒子2包含材料乙21和至 少一种分散在所述之材料乙21之球形纳米颗粒31。
图3示出了一发光粒子1,其包含材料甲11和粒子2;其中每个粒子2包含材料乙21和至 少一种分散在所述之材料乙21之2D纳米颗粒32。
图4示出了一发光粒子1,其包含材料甲11和粒子2;其中每个粒子2包含材料乙21,至 少一种2D纳米颗粒32和至少一种球形纳米颗粒31,被分散在所述之材料乙21中。
图5示出了包含不同的粒子2之发光粒子1。
图6示出了一异质结构发光粒子1。
图6A示出了一异质结构发光粒子1,其中,所述之发光粒子1之核12包含至少一个粒子2 和发光粒子1之壳13不包含粒子2。
图6B示出了一异质结构发光粒子1,其中所述之至少一个粒子2是一个异质结构。
图6C示出了一异质结构发光粒子1,其中发光粒子1之核12包含至少一个粒子2和发光粒 子1之壳13包含至少一个粒子2。
图6D示出了一异质结构发光粒子1,其中发光粒子1之核12包含至少一个粒子2和发光粒 子1之壳13包含至少一个纳米颗粒3。
图7示出了一发光粒子1,且位于其表面上具有至少一种纳米颗粒2。
图7A示出了一发光粒子1与至少一种纳米颗粒2被用水泥吸附在其表面。
图7B示出了一发光粒子1与位于其表面上的至少一种纳米颗粒2,其中所述之至少一个粒 子2具有一定的体积截留在材料甲11中。
图8示出了一发光粒子1,并包含至少一个粒子2分散在材料甲11中;和至少一个粒子2 位于所述之发光粒子1之表面上。
图8A示出了一发光粒子1,并包含至少一个粒子2分散在材料甲11中;和至少一个粒子 2被水泥吸附在所述之发光粒子1之表面上。
图8B示出了一发光粒子1,并包含至少一个粒子2分散在材料甲11中;和至少一个粒子 2,其具有一定的体积截留在材料甲11中。
图9示出了一发光粒子1进一步包含分散在材料甲11之至少一种纳米颗粒3。
图10示出了一发光粒子1进一步包含分散在材料甲11之致密粒子9。
图10A示出了一发光粒子1包含至少一种纳米颗粒2位于其表面上和致密粒子9分散在材 料甲11中。
图10B示出了一发光粒子1包含至少一种纳米颗粒2和致密粒子9分散在材料甲11中。
图11示出了一珠粒8,其包含材料丙81和分散在所述之材料丙81之发光粒子1。
图12示出了不同的纳米颗粒3。
图12A示出了一无壳的核的纳米颗粒33。
图12B示出了具有一个外壳34之核33/壳34纳米颗粒3。
图12C示出了核33/壳(34、35)的纳米颗粒3,与其具有的两个不同的壳(34、35)。
图12D示出了核33/壳(34、35、36)的纳米颗粒3,其中由氧化物绝缘体壳36包围两个 不同的壳(34、35)。
图12E示出了一核33/37冠纳米颗粒32。
图12F示出了具有一个外壳34之核33/壳34之纳米颗粒32之剖视图。
图12G示出了具有两种不同的外壳(34、35)的核33/壳(34、35)纳米颗粒32之剖视图。
图12H示出了核33/壳(34、35、36)纳米颗粒32之剖视图,其中由氧化物绝缘体壳36包围的两个不同的壳(34、35)。
图13示出了一发光材料7。
图13A示出了一发光材料7,其包含主体材料71和本发明的至少一种发光粒子1。
图13B示出了一发光材料7,其包含主体材料71、本发明的至少一种发光粒子1;、多个 无机材料14粒子、和多个2D之纳米颗粒32。
图14示出了一光电装置。
图14A示出了一光电装置,其包含一LED载体4、LED芯片5和发光粒子1其被沉积在所述之 LED芯片5上,其中所述之发光粒子1覆盖LED芯片5。
图14B示出了一光电装置,其包含一LED载体4、LED芯片5和发光粒子1其被沉积在所述之 LED芯片5上,其中所述之发光粒子1覆盖并包围LED芯片5。
图15示出了一微型LED 6阵列,其包含LED载体4和多个微型LED 6,其中所述之像素间距 D是从像素的中心到下一个像素的中心的距离。
图16示出了一光电装置。
图16A示出了一光电装置,包含一LED载体4,微型LED 6,与沉积于所述之微型LED6上 的发光粒子1,其中所述之发光粒子1覆盖微型LED 6。
图16B示出了一光电装置,包含一LED载体4,微型LED 6,与沉积于所述之微型LED6上 的发光粒子1,其中所述之发光粒子1覆盖且包围微型LED 6。
图17A是CdSe/CdZnS@HfO2@SiO2粒子的TEM图像。
图17B是CdSe/CdZnS@HfO2@SiO2粒子的TEM图像。
图17C是HfO2粒子的TEM图像。
图18A示出了如本发明中所描述的光色转换层。
图18B示出了如本发明中所描述的光色转换层。
图18C示出了一发光材料,其包含至少两个主体材料。
图18D示出了一发光材料,其包含至少两个主体材料。
图18E示出了包含三个子像素的光色转换层,其中,所述之第一子像素发射绿色次级光(G),第二子像素发射红色次级光(R),第三子像素不包含发光材料7或包含无机荧光体。
图19示出了本发明中所描述的显示设备的一个结构,其包含主动式矩阵以控制穿过液晶 层并到达包含发光材料的阵列的光色转换层的光强度,。
图20示出了本发明中所描述的显示设备的一个结构,其包含光色转换层之上的光学增强 膜。
图21示出了本发明中所描述的显示设备的一个结构,其包含一玻璃基板。
图22示出了一显示设备,其包含多个单独的光源以对应发光材料的阵列的每个发光材 料。
图23示出了一显示设备,其包含至少一个激光源和发光材料的阵列。
图24A和24B示出了一显示设备,其包含至少沉积在固体载体上的一种光色转换层。
图25A和25B示出了一光色转换层,其包含主体材料包围一发光材料的阵列。
图26示出了包含光源和光色转换层的照明源。
图27示出了一照明源,其包含多个光源形成的像素阵列和包含一发光材料阵列的光色转 换层。
图28示出了一照明源,其中所述之光色转换层的每个像素由三个光源照亮。
图29示出了一照明源,其中所述之光源中的每一个光源像素能够以照亮所述之光色转换 层的数个像素。
图30示出了一照明源,其中所述之光色转换层是在光导,反射器和光源之上。
图31示出了一照明源,其中所述之光色转换层是在所述之光源和反射器之间。
图32示出了一照明源,其中所述之光色转换层被沉积在所述之光源上。
图33示出了一显示设备,其包含:光源,所述之光色转换层,偏光器,一个主动式矩阵, 液晶材料的层和一个彩色滤光片层。
图34A和34B示出了一显示设备,其中所述之光源是包含光色转换层的背光单元。
图35示出了一显示设备,其中所述之光源是包含光色转换层的背光单元。
图36示出了一显示设备,其包含一个光源和主动式矩阵。
图37示出了一显示设备,其中所述之光色转换层被沉积到一个旋转轮,并且由光源激发。
图38示出了一显示设备,其中所述之光色转换层被沉积到一个旋转轮,并且由光源激发。
图39示出了一显示设备,其中所述之光色转换层被沉积到一个旋转轮,并且由光源激发。 所述之旋转轮被配置在反射模式下工作。
图40A示出了一显示设备,包含一个根据本发明的电子微镜装置。
图40B示出了一根据本发明的电子微镜装置。
图41示出了一旋转轮,其中所述之光色转换层在所述之旋转轮上形成一个环。
图42示出了一显示设备,其中所述之光色转换层被沉积在一个旋转轮上以形成一个环状, 并且由光源将其激发。
具体实施方式
本发明通过下面的实例进一步说明。
实施例1:无机纳米颗粒制备
在本文中的实施例中使用的纳米颗粒是按照Lhuillier E.及Ithurria S.等人所发表的方 法制备的,(Lhuillier E.et al.,Acc.Chem.Res.,2015,48(1),pp 22–30;Pedetti S.et al., J.Am.Chem.Soc.,2014,136(46),pp 16430–16438;Ithurria S.etal.,J.Am.Chem.Soc., 2008,130,16504–16505;Nasilowski M.et al.,Chem.Rev.2016,116,10934-10982)。
在本文的实施例中使用的纳米颗粒,是由下列集合中选择的,其包含的CdSe/CdZnS、CdSe、 CdS、CdTe、CdSe/CdS、CdSe/ZnS、CdSe/CdZnS、CdS/ZnS、CdS/CdZnS、CdTe/ZnS、CdTe/CdZnS、CdSeS/ZnS、 CdSeS/CdS、CdSeS/CdZnS、CuInS2/ZnS、CuInSe2/ZnS、InP/CdS、InP/ZnS、InZnP/ZnS、InP/ZnSeS、 InP/ZnSe、InP/CdZnS、CdSe/CdZnS/ZnS、CdSe/ZnS/CdZnS、CdSe/CdS/ZnS、CdSe/CdS/CdZnS、 CdSe/ZnSe/ZnS、CdSeS/CdS/ZnS、CdSeS/CdS/CdZnS、CdSeS/CdZnS/ZnS、CdSeS/ZnSe/ZnS、 CdSeS/ZnSe/CdZnS、CdSeS/ZnS/CdZnS、CdSe/ZnS/CdS、CdSeS/ZnS/CdS、CdSe/ZnSe/CdZnS、 InP/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnS、InP/ZnS/CdS、InP/GaP/ZnS、InP/GaP/ZnSe、 InP/CdZnS/ZnS、InP/ZnS/CdZnS、InP/CdS/CdZnS、InP/ZnSe/CdZnS、InP/ZnS/ZnSe、InP/GaP/ZnSe/ZnS、 InP/ZnS/ZnSe/ZnS的纳米片或量子点。
实施例2:相转移至碱性水溶液中的配位基交换
将悬浮在100μL庚烷中的的CdSe/CdZnS纳米片与3-巯基丙酸,持续几个小时的在60℃下 进行混合与加热。将纳米颗粒用离心法沉淀,并在二甲基甲酰胺中分散。接着,加入叔丁醇钾到该溶 液中后,再加入乙醇并离心沉淀。最后,分散胶体纳米颗粒在水中。
实施例3:相转移至酸性水溶液中的配位基交换
悬浮于100μL碱性水溶液的CdSe/CdZnS纳米片与乙醇混合并离心沉淀。将基于PEG之聚 合物溶解在水中,并加入到沉淀的纳米片。将乙酸溶解于胶体悬浮液以控制酸性pH。
实施例4:InP/GaP/ZnSe/ZnS@Al2O3@HfO2
第1步
悬浮在100μL庚烷中的InP/GaP/ZnSe/ZnS纳米颗粒(10毫克/毫升),与三仲丁醇铝,及5mL戊烷混合, 再装上喷雾干燥装置。同时,制备一碱性水溶液,并装入同一喷雾干燥装置,但其装设的位置与庚烷 溶液的位置不同。两种液体均同时用藉氮气气流但使用不同的液滴产生器朝向加热的管式炉喷射,其 温度为从溶剂的沸点至1000℃之间。最后,从过滤器的表面上收集所得之InP/GaP/ZnSe/ZnS@Al2O3粒 子。
第2步
悬浮在5mL戊烷中的5mg InP/GaP/ZnSe/ZnS@Al2O3粒子,与正丁醇铪混合,再装上喷雾干燥装置。同 时,制备一碱性水溶液,并装入同一喷雾干燥装置,但其装设的位置与庚烷溶液的位置不同。两种液 体均同时用藉氮气气流但使用不同的液滴产生器朝向加热的管式炉喷射,其温度为从溶剂的沸点至 1000℃之间。最后,从过滤器的表面上收集所得之InP/GaP/ZnSe/ZnS@Al2O3@HfO2粒子。
相同的制备程序,亦使用了CdSe、CdS、CdTe、CdSe/CdS、CdSe/ZnS、CdSe/CdZnS、CdS/ZnS、 CdS/CdZnS、CdTe/ZnS、CdTe/CdZnS、CdSeS/ZnS、CdSeS/CdS、CdSeS/CdZnS、CuInS2/ZnS、CuInSe2/ZnS、 InP/CdS、InP/ZnS、InZnP/ZnS、InP/ZnSeS、InP/ZnSe、InP/CdZnS、CdSe/CdZnS/ZnS、CdSe/ZnS/CdZnS、 CdSe/CdS/ZnS、CdSe/CdS/CdZnS、CdSe/ZnSe/ZnS、CdSeS/CdS/ZnS、CdSeS/CdS/CdZnS、 CdSeS/CdZnS/ZnS、CdSeS/ZnSe/ZnS、CdSeS/ZnSe/CdZnS、CdSeS/ZnS/CdZnS、CdSe/ZnS/CdS、 CdSeS/ZnS/CdS、CdSe/ZnSe/CdZnS、InP/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnS、InP/ZnS/CdS、 InP/GaP/ZnS、InP/GaP/ZnSe、InP/CdZnS/ZnS、InP/ZnS/CdZnS、InP/CdS/CdZnS、InP/ZnSe/CdZnS、 InP/ZnS/ZnSe、InP/GaP/ZnSe/ZnS或InP/ZnS/ZnSe/ZnS之纳米片或量子点或它们的混合物,以替代 InP/GaP/ZnSe/ZnS纳米颗粒来进行。
相同的制备程序,亦使用了有机纳米颗粒、无机纳米颗粒、如金属纳米颗粒、卤化物纳 米颗粒、硫系纳米颗粒、磷化物纳米颗粒、硫化物纳米颗粒、非金属纳米颗粒、金属合金纳米颗粒、 荧光纳米颗粒、磷光纳米颗粒、钙钛矿陶瓷纳米颗粒、氧化物纳米颗粒、硬质合金纳米颗粒、氮化纳 米颗粒或它们的混合物,以替代InP/GaP/ZnSe/ZnS纳米颗粒来进行。
相同的制备程序,亦使用了ZnTe、SiO2、TiO2、HfO2、ZnSe、ZnO、ZnS或MgO或它们的混合物来代替Al2O3和/或HfO2进行。前述制备程序中的反应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
相同的制备程序,亦使用了金属材料、卤化物材料、硫族化物材料、磷化物材料、硫化 物材料、金属材料、金属合金、陶瓷材料、例如氧化物、碳化物、氮化物、玻璃、搪瓷、陶瓷、石材、 宝石、颜料、水泥和/或无机聚合物或它们的混合物来代替Al2O3和/或HfO2进行。前述制备程序中的反 应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
实施例5:InP/ZnS/ZnSe/ZnS@Al2O3@HfO2
第1步
悬浮在100μL庚烷中的InP/ZnS/ZnSe/ZnS纳米颗粒(10毫克/毫升),与三仲丁醇铝,及5mL庚烷混合, 再装上喷雾干燥装置。同时,制备一碱性水溶液,并装入同一喷雾干燥装置,但其装设的位置与庚烷 溶液的位置不同。两种液体均同时用藉氮气气流但使用不同的液滴产生器朝向加热的管式炉喷射,其 温度为从溶剂的沸点至1000℃之间。最后,从过滤器的表面上收集所得之InP/ZnS/ZnSe/ZnS@Al2O3粒子。
第2步
悬浮在5mL戊烷中的5mg InP/ZnS/ZnSe/ZnS@Al2O3粒子,与正丁醇铪混合,再装上喷雾干燥装置。同 时,制备一碱性水溶液,并装入同一喷雾干燥装置,但其装设的位置与戊烷溶液的位置不同。两种液 体均同时用藉氮气气流但使用不同的液滴产生器朝向加热的管式炉喷射,其温度为从溶剂的沸点至 1000℃之间。最后,从过滤器的表面上收集所得之InP/ZnS/ZnSe/ZnS@Al2O3@HfO2粒子。
相同的制备程序,亦使用了CdSe、CdS、CdTe、CdSe/CdS、CdSe/ZnS、CdSe/CdZnS、CdS/ZnS、 CdS/CdZnS、CdTe/ZnS、CdTe/CdZnS、CdSeS/ZnS、CdSeS/CdS、CdSeS/CdZnS、CuInS2/ZnS、CuInSe2/ZnS、 InP/CdS、InP/ZnS、InZnP/ZnS、InP/ZnSeS、InP/ZnSe、InP/CdZnS、CdSe/CdZnS/ZnS、CdSe/ZnS/CdZnS、 CdSe/CdS/ZnS、CdSe/CdS/CdZnS、CdSe/ZnSe/ZnS、CdSeS/CdS/ZnS、CdSeS/CdS/CdZnS、 CdSeS/CdZnS/ZnS、CdSeS/ZnSe/ZnS、CdSeS/ZnSe/CdZnS、CdSeS/ZnS/CdZnS、CdSe/ZnS/CdS、 CdSeS/ZnS/CdS、CdSe/ZnSe/CdZnS、InP/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnS、InP/ZnS/CdS、 InP/GaP/ZnS、InP/GaP/ZnSe、InP/CdZnS/ZnS、InP/ZnS/CdZnS、InP/CdS/CdZnS、InP/ZnSe/CdZnS、 InP/ZnS/ZnSe、InP/GaP/ZnSe/ZnS或InP/ZnS/ZnSe/ZnS之纳米片或量子点或它们的混合物,以替代 InP/ZnS/ZnSe/ZnS纳米颗粒来进行。
相同的制备程序,亦使用了有机纳米颗粒、无机纳米颗粒、如金属纳米颗粒、卤化物纳 米颗粒、硫系纳米颗粒、磷化物纳米颗粒、硫化物纳米颗粒、非金属纳米颗粒、金属合金纳米颗粒、 荧光纳米颗粒、磷光纳米颗粒、钙钛矿陶瓷纳米颗粒、氧化物纳米颗粒、硬质合金纳米颗粒、氮化纳 米颗粒或它们的混合物,以替代InP/ZnS/ZnSe/ZnS纳米颗粒来进行。
相同的制备程序,亦使用了ZnTe、SiO2、TiO2、HfO2、ZnSe、ZnO、ZnS或MgO或它们的混合物来代替Al2O3和/或HfO2进行。前述制备程序中的反应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
相同的制备程序,亦使用了金属材料、卤化物材料、硫族化物材料、磷化物材料、硫化 物材料、金属材料、金属合金、陶瓷材料、例如氧化物、碳化物、氮化物、玻璃、搪瓷、陶瓷、石材、 宝石、颜料、水泥和/或无机聚合物或它们的混合物来代替Al2O3和/或HfO2进行。前述制备程序中的反 应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
实施例6:CdSe/CdZnS@HfO2@Si0.8Hf0.2O2
第1步
悬浮在100μL庚烷中的CdSe/CdZnS纳米片(10毫克/毫升),与正丁醇铪,及5mL戊烷混合,再装上 喷雾干燥装置。同时,制备一水溶液,并装入同一喷雾干燥装置,但其装设的位置与戊烷溶液的位置 不同。两种液体均同时用藉氮气气流但使用不同的液滴产生器朝向加热的管式炉喷射,其温度为从溶 剂的沸点至1000℃之间。最后,从过滤器的表面上收集所得之CdSe/CdZnS@HfO2粒子。
第2步
将50mg的CdSe/CdZnS@HfO2粒子悬浮在20mL乙醇中,并与TEOS,氯氧化铪和水混合,再装上喷雾干 燥装置。将液体藉氮气气流朝着加热的管式炉中喷洒,其温度范围从溶剂的沸点至1000℃之间。最后, 从过滤器的表面上收集所得之CdSe/CdZnS@HfO2@Si0.8Hf0.2O2发光粒子。
相同的制备程序,亦使用了CdSe、CdS、CdTe、CdSe/CdS、CdSe/ZnS、CdSe/CdZnS、CdS/ZnS、 CdS/CdZnS、CdTe/ZnS、CdTe/CdZnS、CdSeS/ZnS、CdSeS/CdS、CdSeS/CdZnS、CuInS2/ZnS、CuInSe2/ZnS、InP/CdS、InP/ZnS、InZnP/ZnS、InP/ZnSeS、InP/ZnSe、InP/CdZnS、CdSe/CdZnS/ZnS、CdSe/ZnS/CdZnS、 CdSe/CdS/ZnS、CdSe/CdS/CdZnS、CdSe/ZnSe/ZnS、CdSeS/CdS/ZnS、CdSeS/CdS/CdZnS、 CdSeS/CdZnS/ZnS、CdSeS/ZnSe/ZnS、CdSeS/ZnSe/CdZnS、CdSeS/ZnS/CdZnS、CdSe/ZnS/CdS、 CdSeS/ZnS/CdS、CdSe/ZnSe/CdZnS、InP/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnS、InP/ZnS/CdS、 InP/GaP/ZnS、InP/GaP/ZnSe、InP/CdZnS/ZnS、InP/ZnS/CdZnS、InP/CdS/CdZnS、InP/ZnSe/CdZnS、 InP/ZnS/ZnSe、InP/GaP/ZnSe/ZnS或InP/ZnS/ZnSe/ZnS之纳米片或量子点或它们的混合物,以替代 CdSe/CdZnS纳米片来进行。
相同的制备程序,亦使用了有机纳米颗粒、无机纳米颗粒、如金属纳米颗粒、卤化物纳 米颗粒、硫系纳米颗粒、磷化物纳米颗粒、硫化物纳米颗粒、非金属纳米颗粒、金属合金纳米颗粒、 荧光纳米颗粒、磷光纳米颗粒、钙钛矿陶瓷纳米颗粒、氧化物纳米颗粒、硬质合金纳米颗粒、氮化纳 米颗粒或它们的混合物,以替代CdSe/CdZnS纳米片来进行。
相同的制备程序,亦使用了ZnTe、SiO2、TiO2、HfO2、ZnSe、ZnO、ZnS或MgO或它们的混合物来代替HfO2和/或Si0.8Hf0.2O2进行。前述制备程序中的反应温度,是根据所选择的无机材料而调 整。
相同的制备程序,亦使用了金属材料、卤化物材料、硫族化物材料、磷化物材料、硫化 物材料、金属材料、金属合金、陶瓷材料、例如氧化物、碳化物、氮化物、玻璃、搪瓷、陶瓷、石材、 宝石、颜料、水泥和/或无机聚合物或它们的混合物来代替HfO2和/或Si0.8Hf0.2O2进行。前述制备程序中 的反应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
实施例7:CdSe/CdZnS@HfO2@Si0.8Zr0.2O2
第1步
悬浮在100μL庚烷中的CdSe/CdZnS纳米片(10毫克/毫升),与正丁醇铪及5mL戊烷混合,再装上喷 雾干燥装置。同时,制备一水溶液,并装入同一喷雾干燥装置,但其装设的位置与戊烷溶液的位置不 同。两种液体均同时用藉氮气气流但使用不同的液滴产生器朝向加热的管式炉喷射,其温度为从溶剂 的沸点至1000℃之间。最后,从过滤器的表面上收集所得之CdSe/CdZnS@HfO2粒子。
第2步
将50mg的CdSe/CdZnS@HfO2粒子悬浮在20mL乙醇中,并与TEOS,二氯氧化锆和水混合,再装上喷雾 干燥装置。将液体藉氮气气流朝着加热的管式炉中喷洒,其温度范围从溶剂的沸点至1000℃之间。最 后,从过滤器的表面上收集所得之CdSe/CdZnS@HfO2@Si0.8Zr0.2O2发光粒子。
相同的制备程序,亦使用了CdSe、CdS、CdTe、CdSe/CdS、CdSe/ZnS、CdSe/CdZnS、CdS/ZnS、 CdS/CdZnS、CdTe/ZnS、CdTe/CdZnS、CdSeS/ZnS、CdSeS/CdS、CdSeS/CdZnS、CuInS2/ZnS、CuInSe2/ZnS、 InP/CdS、InP/ZnS、InZnP/ZnS、InP/ZnSeS、InP/ZnSe、InP/CdZnS、CdSe/CdZnS/ZnS、CdSe/ZnS/CdZnS、 CdSe/CdS/ZnS、CdSe/CdS/CdZnS、CdSe/ZnSe/ZnS、CdSeS/CdS/ZnS、CdSeS/CdS/CdZnS、 CdSeS/CdZnS/ZnS、CdSeS/ZnSe/ZnS、CdSeS/ZnSe/CdZnS、CdSeS/ZnS/CdZnS、CdSe/ZnS/CdS、CdSeS/ZnS/CdS、CdSe/ZnSe/CdZnS、InP/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnS、InP/ZnS/CdS、 InP/GaP/ZnS、InP/GaP/ZnSe、InP/CdZnS/ZnS、InP/ZnS/CdZnS、InP/CdS/CdZnS、InP/ZnSe/CdZnS、 InP/ZnS/ZnSe、InP/GaP/ZnSe/ZnS或InP/ZnS/ZnSe/ZnS之纳米片或量子点或它们的混合物,以替代 CdSe/CdZnS纳米片来进行。
相同的制备程序,亦使用了有机纳米颗粒、无机纳米颗粒、如金属纳米颗粒、卤化物纳 米颗粒、硫系纳米颗粒、磷化物纳米颗粒、硫化物纳米颗粒、非金属纳米颗粒、金属合金纳米颗粒、 荧光纳米颗粒、磷光纳米颗粒、钙钛矿陶瓷纳米颗粒、氧化物纳米颗粒、硬质合金纳米颗粒、氮化纳 米颗粒或它们的混合物,以替代CdSe/CdZnS纳米片来进行。
相同的制备程序,亦使用了ZnTe、SiO2、TiO2、HfO2、ZnSe、ZnO、ZnS或MgO或它们的混合物来代替HfO2和/或Si0.8Zr0.2O2进行。前述制备程序中的反应温度,是根据所选择的无机材料而调 整。
相同的制备程序,亦使用了金属材料、卤化物材料、硫族化物材料、磷化物材料、硫化 物材料、金属材料、金属合金、陶瓷材料、例如氧化物、碳化物、氮化物、玻璃、搪瓷、陶瓷、石材、 宝石、颜料、水泥和/或无机聚合物或它们的混合物来代替HfO2和/或Si0.8Zr0.2O2进行。前述制备程序中 的反应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
实施例8:CdSe/CdZnS@Al2O3@HfO2
第1步
悬浮在100μL庚烷中的CdSe/CdZnS纳米片(10毫克/毫升),与三仲丁醇铝,及5mL戊烷混合,再装上 喷雾干燥装置。同时,制备一水溶液,并装入同一喷雾干燥装置,但其装设的位置与庚烷溶液的位置 不同。两种液体均同时用藉氮气气流但使用不同的液滴产生器朝向加热的管式炉喷射,其温度为从溶 剂的沸点至1000℃之间。最后,从过滤器的表面上收集所得之CdSe/CdZnS@Al2O3粒子。
第2步
悬浮在5mL戊烷中的5mg的CdSe/CdZnS@Al2O3粒子,与正丁醇铪混合,再装上喷雾干燥装置。同时, 制备一水溶液,并装入同一喷雾干燥装置,但其装设的位置与庚烷溶液的位置不同。两种液体均同时 用藉氮气气流但使用不同的液滴产生器朝向加热的管式炉喷射,其温度为从溶剂的沸点至1000℃之 间。最后,从过滤器的表面上收集所得之CdSe/CdZnS@Al2O3@HfO2粒子。
相同的制备程序,亦使用了CdSe、CdS、CdTe、CdSe/CdS、CdSe/ZnS、CdSe/CdZnS、CdS/ZnS、 CdS/CdZnS、CdTe/ZnS、CdTe/CdZnS、CdSeS/ZnS、CdSeS/CdS、CdSeS/CdZnS、CuInS2/ZnS、CuInSe2/ZnS、 InP/CdS、InP/ZnS、InZnP/ZnS、InP/ZnSeS、InP/ZnSe、InP/CdZnS、CdSe/CdZnS/ZnS、CdSe/ZnS/CdZnS、 CdSe/CdS/ZnS、CdSe/CdS/CdZnS、CdSe/ZnSe/ZnS、CdSeS/CdS/ZnS、CdSeS/CdS/CdZnS、 CdSeS/CdZnS/ZnS、CdSeS/ZnSe/ZnS、CdSeS/ZnSe/CdZnS、CdSeS/ZnS/CdZnS、CdSe/ZnS/CdS、 CdSeS/ZnS/CdS、CdSe/ZnSe/CdZnS、InP/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnS、InP/ZnS/CdS、 InP/GaP/ZnS、InP/GaP/ZnSe、InP/CdZnS/ZnS、InP/ZnS/CdZnS、InP/CdS/CdZnS、InP/ZnSe/CdZnS、InP/ZnS/ZnSe、InP/GaP/ZnSe/ZnS或InP/ZnS/ZnSe/ZnS之纳米片或量子点或它们的混合物,以替代 CdSe/CdZnS纳米片来进行。
相同的制备程序,亦使用了有机纳米颗粒、无机纳米颗粒、如金属纳米颗粒、卤化物纳 米颗粒、硫系纳米颗粒、磷化物纳米颗粒、硫化物纳米颗粒、非金属纳米颗粒、金属合金纳米颗粒、 荧光纳米颗粒、磷光纳米颗粒、钙钛矿陶瓷纳米颗粒、氧化物纳米颗粒、硬质合金纳米颗粒、氮化纳 米颗粒或它们的混合物,以替代CdSe/CdZnS纳米片来进行。
相同的制备程序,亦使用了ZnTe、SiO2、TiO2、HfO2、ZnSe、ZnO、ZnS或MgO或它们的混合物来代替Al2O3和/或HfO2进行。前述制备程序中的反应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
相同的制备程序,亦使用了金属材料、卤化物材料、硫族化物材料、磷化物材料、硫化 物材料、金属材料、金属合金、陶瓷材料、例如氧化物、碳化物、氮化物、玻璃、搪瓷、陶瓷、石材、 宝石、颜料、水泥和/或无机聚合物或它们的混合物来代替Al2O3和/或HfO2进行。前述制备程序中的反 应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
实施例9:封裝在Al2O3之CdSe/CdZnS@Al2O3与SnO2的粒子。
预先制备5mg的CdSe/CdZnS@Al2O3粒子(尺寸:150纳米),并将其与较大的粒子(SnO2、 2微米)悬浮在5mL戊烷中,与正丁醇铪混合,再装上喷雾干燥装置。同时,制备一碱性水溶液,并 装入同一喷雾干燥装置,但其装设的位置与庚烷溶液的位置不同。两种液体均同时用藉氮气气流但使 用不同的液滴产生器朝向加热的管式炉喷射,其温度为从溶剂的沸点至1000℃之间。最后,从过滤器 的表面上收集所得之封裝在Al2O3之CdSe/CdZnS@Al2O3与SnO2的粒子。
附注:三仲丁醇铝的量被调整至使得氧化铝形成的量,可在SnO2粒子的周围形成一层材 料,且使得它比固体粒子直径厚。
相同的制备程序,亦使用了CdSe、CdS、CdTe、CdSe/CdS、CdSe/ZnS、CdSe/CdZnS、CdS/ZnS、 CdS/CdZnS、CdTe/ZnS、CdTe/CdZnS、CdSeS/ZnS、CdSeS/CdS、CdSeS/CdZnS、CuInS2/ZnS、CuInSe2/ZnS、 InP/CdS、InP/ZnS、InZnP/ZnS、InP/ZnSeS、InP/ZnSe、InP/CdZnS、CdSe/CdZnS/ZnS、CdSe/ZnS/CdZnS、 CdSe/CdS/ZnS、CdSe/CdS/CdZnS、CdSe/ZnSe/ZnS、CdSeS/CdS/ZnS、CdSeS/CdS/CdZnS、 CdSeS/CdZnS/ZnS、CdSeS/ZnSe/ZnS、CdSeS/ZnSe/CdZnS、CdSeS/ZnS/CdZnS、CdSe/ZnS/CdS、 CdSeS/ZnS/CdS、CdSe/ZnSe/CdZnS、InP/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnS、InP/ZnS/CdS、 InP/GaP/ZnS、InP/GaP/ZnSe、InP/CdZnS/ZnS、InP/ZnS/CdZnS、InP/CdS/CdZnS、InP/ZnSe/CdZnS、 InP/ZnS/ZnSe、InP/GaP/ZnSe/ZnS或InP/ZnS/ZnSe/ZnS之纳米片或量子点或它们的混合物,以替代 CdSe/CdZnS纳米片或SnO2粒子来进行。
相同的制备程序,亦使用了有机纳米颗粒、无机纳米颗粒、如金属纳米颗粒、卤化物纳 米颗粒、硫系纳米颗粒、磷化物纳米颗粒、硫化物纳米颗粒、非金属纳米颗粒、金属合金纳米颗粒、 荧光纳米颗粒、磷光纳米颗粒、钙钛矿陶瓷纳米颗粒、氧化物纳米颗粒、硬质合金纳米颗粒、氮化纳 米颗粒或它们的混合物,以替代CdSe/CdZnS纳米片或SnO2粒子来进行。
相同的制备程序,亦使用了ZnTe、SiO2、TiO2、HfO2、ZnSe、ZnO、ZnS或MgO或它们的混合物来代替Al2O3进行。前述制备程序中的反应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
相同的制备程序,亦使用了金属材料、卤化物材料、硫族化物材料、磷化物材料、硫化 物材料、金属材料、金属合金、陶瓷材料、例如氧化物、碳化物、氮化物、玻璃、搪瓷、陶瓷、石材、 宝石、颜料、水泥和/或无机聚合物或它们的混合物来代替Al2O3进行。前述制备程序中的反应温度, 是根据所选择的无机材料而调整。
实施例10:磷光粒子@Al2O3@HfO2
第1步
悬浮在庚烷中(10毫克/毫升)的直径1微米的磷光体粒子(参见下面的列表),与三仲丁醇铝,及5mL 戊烷混合,再装上喷雾干燥装置。同时,制备一水溶液,并装入同一喷雾干燥装置,但其装设的位置 与庚烷溶液的位置不同。两种液体均同时用藉氮气气流但使用不同的液滴产生器朝向加热的管式炉喷 射,其温度为从溶剂的沸点至1000℃之间。最后,从过滤器的表面上收集所得之磷光粒子@Al2O3粒子。
第2步
悬浮在5mL戊烷中的5mg的磷光粒子@Al2O3粒子,与正丁醇铪混合,再装上喷雾干燥装置。同时,制 备一水溶液,并装入同一喷雾干燥装置,但其装设的位置与庚烷溶液的位置不同。两种液体均同时用 藉氮气气流但使用不同的液滴产生器朝向加热的管式炉喷射,其温度为从溶剂的沸点至1000℃之间。 最后,从过滤器的表面上收集所得之磷光粒子@Al2O3@HfO2粒子。
用于该实施例的磷光纳米颗粒为:钇铝石榴石的纳米颗粒(YAG、Y3Al5O12),
(Ca,Y)-α-SiAlON:Eu之纳米颗粒,((Y,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce)的纳米颗粒,CaAlSiN3:Eu之纳米颗粒, 硫化物基磷光体纳米颗粒,PFS:Mn4+纳米颗粒(氟硅酸钾)。
相同的制备程序,亦使用了ZnTe、SiO2、TiO2、HfO2、ZnSe、ZnO、ZnS或MgO或它们的混合物来代替Al2O3和/或HfO2进行。前述制备程序中的反应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
相同的制备程序,亦使用了金属材料、卤化物材料、硫族化物材料、磷化物材料、硫化 物材料、金属材料、金属合金、陶瓷材料、例如氧化物、碳化物、氮化物、玻璃、搪瓷、陶瓷、石材、 宝石、颜料、水泥和/或无机聚合物或它们的混合物来代替Al2O3和/或HfO2进行。前述制备程序中的反 应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
实施例11:CdSe/CdZnS@HfO2@Al2O3
第1步
悬浮在100μL庚烷中的CdSe/CdZnS纳米片(10毫克/毫升),与正丁醇铪和5mL戊烷混合,再装上喷雾 干燥装置。同时,制备一水溶液,并装入同一喷雾干燥装置,但其装设的位置与庚烷溶液的位置不同。 两种液体均同时用藉氮气气流但使用不同的液滴产生器朝向加热的管式炉喷射,其温度为从溶剂的沸 点至1000℃之间。最后,从过滤器的表面上收集所得之CdSe/CdZnS@HfO2粒子。
第2步
悬浮在5mL戊烷中的5mg的CdSe/CdZnS@HfO2粒子,与三仲丁醇铝,及5mL戊烷混合,再装上喷雾干燥 装置。同时,制备一水溶液,并装入同一喷雾干燥装置,但其装设的位置与庚烷溶液的位置不同。两 种液体均同时用藉氮气气流但使用不同的液滴产生器朝向加热的管式炉喷射,其温度为从溶剂的沸点 至1000℃之间。最后,从过滤器的表面上收集所得之CdSe/CdZnS@HfO2@Al2O3粒子。
相同的制备程序,亦使用了CdSe、CdS、CdTe、CdSe/CdS、CdSe/ZnS、CdSe/CdZnS、CdS/ZnS、 CdS/CdZnS、CdTe/ZnS、CdTe/CdZnS、CdSeS/ZnS、CdSeS/CdS、CdSeS/CdZnS、CuInS2/ZnS、CuInSe2/ZnS、 InP/CdS、InP/ZnS、InZnP/ZnS、InP/ZnSeS、InP/ZnSe、InP/CdZnS、CdSe/CdZnS/ZnS、CdSe/ZnS/CdZnS、 CdSe/CdS/ZnS、CdSe/CdS/CdZnS、CdSe/ZnSe/ZnS、CdSeS/CdS/ZnS、CdSeS/CdS/CdZnS、 CdSeS/CdZnS/ZnS、CdSeS/ZnSe/ZnS、CdSeS/ZnSe/CdZnS、CdSeS/ZnS/CdZnS、CdSe/ZnS/CdS、 CdSeS/ZnS/CdS、CdSe/ZnSe/CdZnS、InP/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnS、InP/ZnS/CdS、 InP/GaP/ZnS、InP/GaP/ZnSe、InP/CdZnS/ZnS、InP/ZnS/CdZnS、InP/CdS/CdZnS、InP/ZnSe/CdZnS、 InP/ZnS/ZnSe、InP/GaP/ZnSe/ZnS或InP/ZnS/ZnSe/ZnS之纳米片或量子点或它们的混合物,以替代 CdSe/CdZnS纳米片来进行。
相同的制备程序,亦使用了有机纳米颗粒、无机纳米颗粒、如金属纳米颗粒、卤化物纳 米颗粒、硫系纳米颗粒、磷化物纳米颗粒、硫化物纳米颗粒、非金属纳米颗粒、金属合金纳米颗粒、 荧光纳米颗粒、磷光纳米颗粒、钙钛矿陶瓷纳米颗粒、氧化物纳米颗粒、硬质合金纳米颗粒、氮化纳 米颗粒或它们的混合物,以替代CdSe/CdZnS纳米片来进行。
相同的制备程序,亦使用了ZnTe、SiO2、TiO2、HfO2、ZnSe、ZnO、ZnS或MgO或它们的混合物来代替Al2O3和/或HfO2进行。前述制备程序中的反应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
相同的制备程序,亦使用了金属材料、卤化物材料、硫族化物材料、磷化物材料、硫化 物材料、金属材料、金属合金、陶瓷材料、例如氧化物、碳化物、氮化物、玻璃、搪瓷、陶瓷、石材、 宝石、颜料、水泥和/或无机聚合物或它们的混合物来代替Al2O3和/或HfO2进行。前述制备程序中的反 应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
实施例12:封裝在Al2O3之CdSe/CdZnS@HfO2与SnO2的粒子
预先制备5mg的CdSe/CdZnS@HfO2粒子(尺寸:150纳米),并将其与较大的粒子(SnO2, 2微米)悬浮在5mL戊烷中,与正丁醇铪混合,再装上喷雾干燥装置。同时,制备一碱性水溶液,并 装入同一喷雾干燥装置,但其装设的位置与庚烷溶液的位置不同。两种液体均同时用藉氮气气流但使 用不同的液滴产生器朝向加热的管式炉喷射,其温度为从溶剂的沸点至1000℃之间。最后,从过滤器 的表面上收集所得之封裝在Al2O3之CdSe/CdZnS@HfO2与SnO2的粒子。
附注:三仲丁醇铝的量被调整至使得氧化铝形成的量,可在SnO2粒子的周围形成一层材 料,且使得它比固体粒子直径厚。
相同的制备程序,亦使用了CdSe、CdS、CdTe、CdSe/CdS、CdSe/ZnS、CdSe/CdZnS、CdS/ZnS、 CdS/CdZnS、CdTe/ZnS、CdTe/CdZnS、CdSeS/ZnS、CdSeS/CdS、CdSeS/CdZnS、CuInS2/ZnS、CuInSe2/ZnS、InP/CdS、InP/ZnS、InZnP/ZnS、InP/ZnSeS、InP/ZnSe、InP/CdZnS、CdSe/CdZnS/ZnS、CdSe/ZnS/CdZnS、 CdSe/CdS/ZnS、CdSe/CdS/CdZnS、CdSe/ZnSe/ZnS、CdSeS/CdS/ZnS、CdSeS/CdS/CdZnS、 CdSeS/CdZnS/ZnS、CdSeS/ZnSe/ZnS、CdSeS/ZnSe/CdZnS、CdSeS/ZnS/CdZnS、CdSe/ZnS/CdS、 CdSeS/ZnS/CdS、CdSe/ZnSe/CdZnS、InP/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnS、InP/ZnS/CdS、 InP/GaP/ZnS、InP/GaP/ZnSe、InP/CdZnS/ZnS、InP/ZnS/CdZnS、InP/CdS/CdZnS、InP/ZnSe/CdZnS、 InP/ZnS/ZnSe、InP/GaP/ZnSe/ZnS或InP/ZnS/ZnSe/ZnS之纳米片或量子点或它们的混合物,以替代 CdSe/CdZnS纳米片或SnO2粒子来进行。
相同的制备程序,亦使用了有机纳米颗粒、无机纳米颗粒、如金属纳米颗粒、卤化物纳 米颗粒、硫系纳米颗粒、磷化物纳米颗粒、硫化物纳米颗粒、非金属纳米颗粒、金属合金纳米颗粒、 荧光纳米颗粒、磷光纳米颗粒、钙钛矿陶瓷纳米颗粒、氧化物纳米颗粒、硬质合金纳米颗粒、氮化纳 米颗粒或它们的混合物,以替代CdSe/CdZnS纳米片或SnO2粒子来进行。
相同的制备程序,亦使用了ZnTe、SiO2、TiO2、HfO2、ZnSe、ZnO、ZnS或MgO或它们的混合物来代替Al2O3和/或HfO2进行。前述制备程序中的反应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
相同的制备程序,亦使用了金属材料、卤化物材料、硫族化物材料、磷化物材料、硫化 物材料、金属材料、金属合金、陶瓷材料、例如氧化物、碳化物、氮化物、玻璃、搪瓷、陶瓷、石材、 宝石、颜料、水泥和/或无机聚合物或它们的混合物来代替Al2O3和/或HfO2进行。前述制备程序中的反 应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
实施例13:磷光粒子@HfO2@Al2O3
第1步
悬浮在庚烷中(10毫克/毫升)的直径1微米的磷光体粒子(参见下面的列表),与正丁醇铪铝,及5mL 戊烷混合,再装上喷雾干燥装置。同时,制备一水溶液,并装入同一喷雾干燥装置,但其装设的位置 与庚烷溶液的位置不同。两种液体均同时用藉氮气气流但使用不同的液滴产生器朝向加热的管式炉喷 射,其温度为从溶剂的沸点至1000℃之间。最后,从过滤器的表面上收集所得之磷光粒子@HfO2粒子。
第2步
悬浮在5mL戊烷中的5mg的磷光粒子@Al2O3粒子,与三仲丁醇铝混合,再装上喷雾干燥装置。同时, 制备一水溶液,并装入同一喷雾干燥装置,但其装设的位置与庚烷溶液的位置不同。两种液体均同时 用藉氮气气流但使用不同的液滴产生器朝向加热的管式炉喷射,其温度为从溶剂的沸点至1000℃之 间。最后,从过滤器的表面上收集所得之磷光粒子@HfO2@Al2O3粒子。
用于该实施例的磷光纳米颗粒为:钇铝石榴石的纳米颗粒(YAG、Y3Al5O12), (Ca,Y)-α-SiAlON:Eu之纳米颗粒,((Y,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce)的纳米颗粒,CaAlSiN3:Eu之纳米颗粒, 硫化物基磷光体纳米颗粒,PFS:Mn4+纳米颗粒(氟硅酸钾)。
相同的制备程序,亦使用了ZnTe、SiO2、TiO2、HfO2、ZnSe、ZnO、ZnS或MgO或它们的混合物来代替Al2O3和/或HfO2进行。前述制备程序中的反应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
相同的制备程序,亦使用了金属材料、卤化物材料、硫族化物材料、磷化物材料、硫化 物材料、金属材料、金属合金、陶瓷材料、例如氧化物、碳化物、氮化物、玻璃、搪瓷、陶瓷、石材、 宝石、颜料、水泥和/或无机聚合物或它们的混合物来代替Al2O3和/或HfO2进行。前述制备程序中的反 应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
实施例14:用微乳液法制备包含SnO2纳米颗粒的CdSe/CdZnS@HfO2@SiO2
CdSe/CdZnS@HfO2和SnO2纳米颗粒(直径30-40纳米)使用聚氧乙烯十六烷基醚(Nihon表 面活性剂,C-15)的反胶束和使用环己烷(纯度99.0%)作为有机相,将其封裝在SiO2中。表面活性剂 在有机溶剂中的浓度为0.5mol/L。在50℃下且在搅拌下将含有100mgCdSe/CdZnS@HfO2和SnO2纳米颗 粒(可为不同比例)的水溶液(4.0mL)注入有机表面活性剂溶液(100mL)中来制备微乳液溶液。使 用草酸溶液((COOH)2水溶液、1mol/L、3.0mL)使氧化物表面正电荷。将作为SiO2源的原硅酸四乙 酯(TEOS,在微乳液溶液中0.86mol/L)和稀释的NH4OH溶液(2.70mol/l、15.0ml)加入到含有 CdSe/CdZnS@HfO2和SnO2纳米颗粒的微乳液中、维持50℃、60分钟。在TEOS水解过程中,溶液中水与表 面活性剂的摩尔比为23。将形成的固体离心,用丙醇彻底洗涤,在80℃下干燥过夜,并在空气中在130℃ 下热处理24h。
相同的制备程序,亦使用了CdSe、CdS、CdTe、CdSe/CdS、CdSe/ZnS、CdSe/CdZnS、CdS/ZnS、 CdS/CdZnS、CdTe/ZnS、CdTe/CdZnS、CdSeS/ZnS、CdSeS/CdS、CdSeS/CdZnS、CuInS2/ZnS、CuInSe2/ZnS、 InP/CdS、InP/ZnS、InZnP/ZnS、InP/ZnSeS、InP/ZnSe、InP/CdZnS、CdSe/CdZnS/ZnS、CdSe/ZnS/CdZnS、 CdSe/CdS/ZnS、CdSe/CdS/CdZnS、CdSe/ZnSe/ZnS、CdSeS/CdS/ZnS、CdSeS/CdS/CdZnS、 CdSeS/CdZnS/ZnS、CdSeS/ZnSe/ZnS、CdSeS/ZnSe/CdZnS、CdSeS/ZnS/CdZnS、CdSe/ZnS/CdS、 CdSeS/ZnS/CdS、CdSe/ZnSe/CdZnS、InP/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnS、InP/ZnS/CdS、 InP/GaP/ZnS、InP/GaP/ZnSe、InP/CdZnS/ZnS、InP/ZnS/CdZnS、InP/CdS/CdZnS、InP/ZnSe/CdZnS、 InP/ZnS/ZnSe、InP/GaP/ZnSe/ZnS或InP/ZnS/ZnSe/ZnS之纳米片或量子点或它们的混合物,以替代 CdSe/CdZnS纳米片或SnO2粒子来进行。
相同的制备程序,亦使用了有机纳米颗粒、无机纳米颗粒、如金属纳米颗粒、卤化物纳 米颗粒、硫系纳米颗粒、磷化物纳米颗粒、硫化物纳米颗粒、非金属纳米颗粒、金属合金纳米颗粒、 荧光纳米颗粒、磷光纳米颗粒、钙钛矿陶瓷纳米颗粒、氧化物纳米颗粒、硬质合金纳米颗粒、氮化纳 米颗粒或它们的混合物,以替代CdSe/CdZnS纳米片或SnO2粒子来进行。
相同的制备程序,亦使用了ZnTe、SiO2、TiO2、HfO2、ZnSe、ZnO、ZnS或MgO或它们的混合物来代替SiO2和/或HfO2进行。前述制备程序中的反应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
相同的制备程序,亦使用了金属材料、卤化物材料、硫族化物材料、磷化物材料、硫化 物材料、金属材料、金属合金、陶瓷材料、例如氧化物、碳化物、氮化物、玻璃、搪瓷、陶瓷、石材、 宝石、颜料、水泥和/或无机聚合物或它们的混合物来代替SiO2和/或HfO2进行。前述制备程序中的反 应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
实施例14b:微乳液法制备CdSe/CdS/ZnS@SiO2@HfO2纳米颗粒
使用反相油包水微乳液胶束的方法在CdSe/CdS/ZnS纳米晶粒周围形成二氧化硅的壳。其 中特别地,将0.98g表面活性剂Triton X-100(C8H17C6H4(OC2H4)9-10OH)和0.75g作为助表面活性剂的己 醇,混合并溶解在7.5ml环己烷中。然后,注入约0.08nmol分散在己烷中的CdSe/CdS/ZnS晶粒,并用 磁棒搅拌10分钟后,加入190μl之水和30μl之氨(浓度29%的水溶液)。之后,加入30μl的TEOS 以开始在纳米晶粒周围形成二氧化硅的反应。6小时后,加入另一份的150μl的TEOS,以在总生长 时间30小时后,形成最终的100纳米直径的二氧化硅纳米颗粒。CdSe/CdS/ZnS@SiO2粒子可具有 出高度单分散性(直径100±4纳米),每个二氧化硅粒子只有一个CdSe/CdS/ZnS纳米晶体,亦有 少量空的二氧化硅粒子。通过加入丙酮破坏微乳液,并且在离心后,通过在不同溶剂中(50%正丁醇 -50%己烷、50%异丙醇-50%己烷、50%乙醇@-50%己烷,乙醇中两次)离心和用超声处理洗涤 CdSe/CdS/ZnS@SiO2粒子,最后分散在终浓度为10nM之7.5ml乙醇中。
悬浮在5mL戊烷中的5mg的CdSe/CdS/ZnS@SiO2粒子,与正丁醇铪混合,再装上喷雾干燥 装置。同时,制备一碱性水溶液,并装入同一喷雾干燥装置,但其装设的位置与庚烷溶液的位置不同。 两种液体均同时用藉氮气气流但使用不同的液滴产生器朝向加热的管式炉喷射,其温度为从溶剂的沸 点至1000℃之间。最后,从过滤器的表面上收集所得之CdSe/CdS/ZnS@SiO2@HfO2粒子。
相同的制备程序,亦使用了CdSe、CdS、CdTe、CdSe/CdS、CdSe/ZnS、CdSe/CdZnS、CdS/ZnS、 CdS/CdZnS、CdTe/ZnS、CdTe/CdZnS、CdSeS/ZnS、CdSeS/CdS、CdSeS/CdZnS、CuInS2/ZnS、CuInSe2/ZnS、 InP/CdS、InP/ZnS、InZnP/ZnS、InP/ZnSeS、InP/ZnSe、InP/CdZnS、CdSe/CdZnS/ZnS、CdSe/ZnS/CdZnS、 CdSe/CdS/ZnS、CdSe/CdS/CdZnS、CdSe/ZnSe/ZnS、CdSeS/CdS/ZnS、CdSeS/CdS/CdZnS、 CdSeS/CdZnS/ZnS、CdSeS/ZnSe/ZnS、CdSeS/ZnSe/CdZnS、CdSeS/ZnS/CdZnS、CdSe/ZnS/CdS、 CdSeS/ZnS/CdS、CdSe/ZnSe/CdZnS、InP/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnS、InP/ZnS/CdS、 InP/GaP/ZnS、InP/GaP/ZnSe、InP/CdZnS/ZnS、InP/ZnS/CdZnS、InP/CdS/CdZnS、InP/ZnSe/CdZnS、 InP/ZnS/ZnSe、InP/GaP/ZnSe/ZnS或InP/ZnS/ZnSe/ZnS之纳米片或量子点或它们的混合物,以替代 CdSe/CdS/ZnS纳米晶粒来进行。
相同的制备程序,亦使用了有机纳米颗粒、无机纳米颗粒、如金属纳米颗粒、卤化物纳 米颗粒、硫系纳米颗粒、磷化物纳米颗粒、硫化物纳米颗粒、非金属纳米颗粒、金属合金纳米颗粒、 荧光纳米颗粒、磷光纳米颗粒、钙钛矿陶瓷纳米颗粒、氧化物纳米颗粒、硬质合金纳米颗粒、氮化纳 米颗粒或它们的混合物,以替代CdSe/CdS/ZnS纳米晶粒来进行。
相同的制备程序,亦使用了ZnTe、SiO2、TiO2、HfO2、ZnSe、ZnO、ZnS或MgO或它们的混合物来代替SiO2和/或HfO2进行。前述制备程序中的反应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
相同的制备程序,亦使用了金属材料、卤化物材料、硫族化物材料、磷化物材料、硫化 物材料、金属材料、金属合金、陶瓷材料、例如氧化物、碳化物、氮化物、玻璃、搪瓷、陶瓷、石材、 宝石、颜料、水泥和/或无机聚合物或它们的混合物来代替SiO2和/或HfO2进行。前述制备程序中的反 应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
实施例15:半导体纳米片@Al2O3@SiO2
将干燥的固体0.05g即半导体纳米片@Al2O3在干燥气氛下(手套箱)称重并分散在1mL纯/ 干燥的THF中,然后加入0.07mL浓度为2.3mol.L-1的HCl溶液。然后将溶液在密闭容器中加热至70℃。 在搅拌下在0.1μmol.min-1之时间段内,逐滴加入含有TEOS(原硅酸四乙酯)(0.5mmol.L-1)的干净的 THF溶液(1mL)。然后将混合物回流约1小时。然后将产物过滤并依次用20/80之H2O/THF(3×5mL), 乙醇(3×5mL)和乙二醇(3×5mL)洗涤,并在80℃下真空干燥。
相同的制备程序,亦使用了有机纳米颗粒、无机纳米颗粒、如金属纳米颗粒、卤化物纳 米颗粒、硫系纳米颗粒、磷化物纳米颗粒、硫化物纳米颗粒、非金属纳米颗粒、金属合金纳米颗粒、 荧光纳米颗粒、磷光纳米颗粒、钙钛矿陶瓷纳米颗粒、氧化物纳米颗粒、硬质合金纳米颗粒、氮化纳 米颗粒或它们的混合物,以替代半导体纳米片来进行。
相同的制备程序,亦使用了ZnTe、SiO2、TiO2、HfO2、ZnSe、ZnO、ZnS或MgO或它们的混合物来代替SiO2和/或Al2O3进行。前述制备程序中的反应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
相同的制备程序,亦使用了金属材料、卤化物材料、硫族化物材料、磷化物材料、硫化 物材料、金属材料、金属合金、陶瓷材料、例如氧化物、碳化物、氮化物、玻璃、搪瓷、陶瓷、石材、 宝石、颜料、水泥和/或无机聚合物或它们的混合物来代替SiO2和/或Al2O3进行。前述制备程序中的反 应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
实施例16:半导体纳米片@HfO2@SiO2
将干燥的固体0.05g即半导体纳米片@HfO2在干燥气氛下(手套箱)称重并分散在1mL纯/ 干燥的THF中,然后加入0.07mL浓度为2.3mol.L-1的HCl溶液。然后将溶液在密闭容器中加热至70℃。 在搅拌下在0.1μmol.min-1之时间段内,逐滴加入含有TEOS(原硅酸四乙酯)(0.5mmol.L-1)的干净的 THF溶液(1mL)。然后将混合物回流约1小时。然后将产物过滤并依次用20/80之H2O/THF(3×5mL), 乙醇(3×5mL)和乙二醇(3×5mL)洗涤,并在80℃下真空干燥。
注1:三烷氧基硅烷迭氮基烷基,三烷氧基氨基烷基硅烷或三烷氧基烷基硫醇的硅烷可以 被添加到所述之TEOS溶液中,以添加额外的官能基,使其进一步官能化。
相同的制备程序,亦使用了有机纳米颗粒、无机纳米颗粒、如金属纳米颗粒、卤化物纳 米颗粒、硫系纳米颗粒、磷化物纳米颗粒、硫化物纳米颗粒、非金属纳米颗粒、金属合金纳米颗粒、 荧光纳米颗粒、磷光纳米颗粒、钙钛矿陶瓷纳米颗粒、氧化物纳米颗粒、硬质合金纳米颗粒、氮化纳 米颗粒或它们的混合物,以替代半导体纳米片来进行。
相同的制备程序,亦使用了ZnTe、SiO2、TiO2、HfO2、ZnSe、ZnO、ZnS或MgO或它们的混合物来代替SiO2和/或HfO2进行。前述制备程序中的反应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
相同的制备程序,亦使用了金属材料、卤化物材料、硫族化物材料、磷化物材料、硫化 物材料、金属材料、金属合金、陶瓷材料、例如氧化物、碳化物、氮化物、玻璃、搪瓷、陶瓷、石材、 宝石、颜料、水泥和/或无机聚合物或它们的混合物来代替SiO2和/或HfO2进行。前述制备程序中的反 应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
实施例17:半导体纳米片@Al2O3@SiO2
半导体纳米片@Al2O3粒子分散在16.7wt%H2O之无水乙醇以达到5wt%的固体装载率,然 后使用超声波处理以分解团块。将20wt%的TEOS+硅烷的乙醇溶液(可变化该含量以调节SiO2厚度), 小心地逐步添加到悬浮液中。添加的TEOS量是基于半导体纳米片@Al2O3粒子的表面积和所期望的壳的 厚度计算,并假设TEOS完全转化为二氧化硅。使用氨调节悬浮液的pH值至pH=11。之后,将悬浮液 在50℃下搅拌6小时使TEOS在半导体纳米片@Al2O3粒子的表面上的水解并缩合来控制涂层的厚度。最 后,通过离心收集产生的粒子,再用无水乙醇洗涤并在80℃的烘箱中干燥。
相同的制备程序,亦使用了有机纳米颗粒、无机纳米颗粒、如金属纳米颗粒、卤化物纳 米颗粒、硫系纳米颗粒、磷化物纳米颗粒、硫化物纳米颗粒、非金属纳米颗粒、金属合金纳米颗粒、 荧光纳米颗粒、磷光纳米颗粒、钙钛矿陶瓷纳米颗粒、氧化物纳米颗粒、硬质合金纳米颗粒、氮化纳 米颗粒或它们的混合物,以替代半导体纳米片来进行。
相同的制备程序,亦使用了ZnTe、SiO2、TiO2、HfO2、ZnSe、ZnO、ZnS或MgO或它们的混合物来代替SiO2和/或Al2O3进行。前述制备程序中的反应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
相同的制备程序,亦使用了金属材料、卤化物材料、硫族化物材料、磷化物材料、硫化 物材料、金属材料、金属合金、陶瓷材料、例如氧化物、碳化物、氮化物、玻璃、搪瓷、陶瓷、石材、 宝石、颜料、水泥和/或无机聚合物或它们的混合物来代替SiO2和/或Al2O3进行。前述制备程序中的反 应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
实施例18:CdSe/CdZnS@HfO2@SiO2
第1步
悬浮在100μL庚烷中的CdSe/CdZnS纳米片(10毫克/毫升),与正丁醇铪和5mL戊烷混合,再装上喷雾 干燥装置。同时,制备一碱性水溶液,并装入同一喷雾干燥装置,但其装设的位置与庚烷溶液的位置 不同。两种液体均同时用藉氮气气流但使用不同的液滴产生器朝向加热的管式炉喷射,其温度为从溶 剂的沸点至1000℃之间。最后,从过滤器的表面上收集所得之CdSe/CdZnS@HfO2粒子。
第2步
将50mg之CdSe/CdZnS@HfO2粒子悬浮在20mL之水中,并加入TEOS和氨混合,然后再装上喷雾干燥装置。 藉氮气气流将产生的液滴朝向加热的管式炉喷射,其温度为从溶剂的沸点至1000℃之间。最后,从过 滤器的表面上收集所得之CdSe/CdZnS@HfO2@SiO2粒子。
图17A和17B示出了根据本实施例合成之CdSe/CdZnS@HfO2@SiO2粒子。
图17C示出了HfO2粒子的TEM图像。此图片清楚地表明图17A和17B中的CdSe/CdZnS@HfO2粒 子与HfO2粒子是形态一致的。
相同的制备程序,亦使用了CdSe、CdS、CdTe、CdSe/CdS、CdSe/ZnS、CdSe/CdZnS、CdS/ZnS、CdS/CdZnS、CdTe/ZnS、CdTe/CdZnS、CdSeS/ZnS、CdSeS/CdS、CdSeS/CdZnS、CuInS2/ZnS、CuInSe2/ZnS、 InP/CdS、InP/ZnS、InZnP/ZnS、InP/ZnSeS、InP/ZnSe、InP/CdZnS、CdSe/CdZnS/ZnS、CdSe/ZnS/CdZnS、 CdSe/CdS/ZnS、CdSe/CdS/CdZnS、CdSe/ZnSe/ZnS、CdSeS/CdS/ZnS、CdSeS/CdS/CdZnS、 CdSeS/CdZnS/ZnS、CdSeS/ZnSe/ZnS、CdSeS/ZnSe/CdZnS、CdSeS/ZnS/CdZnS、CdSe/ZnS/CdS、 CdSeS/ZnS/CdS、CdSe/ZnSe/CdZnS、InP/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnS、InP/ZnS/CdS、 InP/GaP/ZnS、InP/GaP/ZnSe、InP/CdZnS/ZnS、InP/ZnS/CdZnS、InP/CdS/CdZnS、InP/ZnSe/CdZnS、 InP/ZnS/ZnSe、InP/GaP/ZnSe/ZnS或InP/ZnS/ZnSe/ZnS之纳米片或量子点或它们的混合物,以替代 CdSe/CdZnS纳米片来进行。
相同的制备程序,亦使用了有机纳米颗粒、无机纳米颗粒、如金属纳米颗粒、卤化物纳 米颗粒、硫系纳米颗粒、磷化物纳米颗粒、硫化物纳米颗粒、非金属纳米颗粒、金属合金纳米颗粒、 荧光纳米颗粒、磷光纳米颗粒、钙钛矿陶瓷纳米颗粒、氧化物纳米颗粒、硬质合金纳米颗粒、氮化纳 米颗粒或它们的混合物,以替代CdSe/CdZnS纳米片来进行。
相同的制备程序,亦使用了ZnTe、SiO2、TiO2、HfO2、ZnSe、ZnO、ZnS或MgO或它们的混合物来代替SiO2和/或HfO2进行。前述制备程序中的反应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
相同的制备程序,亦使用了金属材料、卤化物材料、硫族化物材料、磷化物材料、硫化 物材料、金属材料、金属合金、陶瓷材料、例如氧化物、碳化物、氮化物、玻璃、搪瓷、陶瓷、石材、 宝石、颜料、水泥和/或无机聚合物或它们的混合物来代替SiO2和/或HfO2进行。前述制备程序中的反 应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
实施例19:发光粒子从有机金属前体的制备
悬浮在100μL庚烷中的CdSe/CdZnS@HfO2粒子,与下列的有机金属前驱物和5mL戊烷,在特 定控制的环境气氛下混合,再装上喷雾干燥装置。同时,制备一水溶液,并装入同一喷雾干燥装置, 但其装设的位置与戊烷溶液的位置不同。两种液体均同时用藉氮气气流朝向加热的管式炉喷射,其温 度为300℃。最后,从过滤器的表面上收集所得之粒子。
本实施例是使用选自下列有机金属前驱物进行:Al[N(SiMe3)2]3,三甲基铝,三异丁基铝, 三辛基铝,三苯基,二甲基铝,三甲基锌,二甲基锌,二乙基锌,Zn[(N(TMS)2]2、Zn[(CF3SO2)2N]2、 Zn(Ph)2、Zn(C6F5)2、Zn(TMHD)2(β-diketonate),Hf[C5H4(CH3)]2(CH3)2、HfCH3(OCH3)[C5H4(CH3)]2, [[(CH3)3Si]2N]2HfCl2,(C5H5)2Hf(CH3)2,[(CH2CH3)2N]4Hf,[(CH3)2N]4Hf,[(CH3)2N]4Hf,[(CH3)(C2H5)N]4Hf, [(CH3)(C2H5)N]4Hf、6,6'-四甲基-3,5-庚二酮锆(Zr(THD)4),C10H12Zr、Zr(CH3C5H4)2CH3OCH3、C22H36Zr, [(C2H5)2N]4Zr,[(CH3)2N]4Zr,[(CH3)2N]4Zr、Zr(NCH3C2H5)4、Zr(NCH3C2H5)4、C18H32O6Zr、Zr(C8H15O2)4、 Zr(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)4、Mg(C5H5)2或C20H30Mg或它们的混合物。前述制备程序中的反应温度,是根 据所选择的有机金属前驱物而调整。
相同的制备程序,亦使用了CdSe、CdS、CdTe、CdSe/CdS、CdSe/ZnS、CdSe/CdZnS、CdS/ZnS、 CdS/CdZnS、CdTe/ZnS、CdTe/CdZnS、CdSeS/ZnS、CdSeS/CdS、CdSeS/CdZnS、CuInS2/ZnS、CuInSe2/ZnS、InP/CdS、InP/ZnS、InZnP/ZnS、InP/ZnSeS、InP/ZnSe、InP/CdZnS、CdSe/CdZnS/ZnS、CdSe/ZnS/CdZnS、 CdSe/CdS/ZnS、CdSe/CdS/CdZnS、CdSe/ZnSe/ZnS、CdSeS/CdS/ZnS、CdSeS/CdS/CdZnS、 CdSeS/CdZnS/ZnS、CdSeS/ZnSe/ZnS、CdSeS/ZnSe/CdZnS、CdSeS/ZnS/CdZnS、CdSe/ZnS/CdS、 CdSeS/ZnS/CdS、CdSe/ZnSe/CdZnS、InP/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnS、InP/ZnS/CdS、 InP/GaP/ZnS、InP/GaP/ZnSe、InP/CdZnS/ZnS、InP/ZnS/CdZnS、InP/CdS/CdZnS、InP/ZnSe/CdZnS、 InP/ZnS/ZnSe、InP/GaP/ZnSe/ZnS或InP/ZnS/ZnSe/ZnS之纳米片或量子点或它们的混合物,以替代 CdSe/CdZnS纳米片来进行。
相同的制备程序,亦使用了有机纳米颗粒、无机纳米颗粒、如金属纳米颗粒、卤化物纳 米颗粒、硫系纳米颗粒、磷化物纳米颗粒、硫化物纳米颗粒、非金属纳米颗粒、金属合金纳米颗粒、 荧光纳米颗粒、磷光纳米颗粒、钙钛矿陶瓷纳米颗粒、氧化物纳米颗粒、硬质合金纳米颗粒、氮化纳 米颗粒或它们的混合物,以替代CdSe/CdZnS纳米片来进行。
相同的制备程序,亦使用了ZnTe、SiO2、TiO2、HfO2、ZnSe、ZnO、ZnS或MgO或它们的混合物来代替SiO2和/或HfO2进行。前述制备程序中的反应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
相同的制备程序,亦使用了金属材料、卤化物材料、硫族化物材料、磷化物材料、硫化 物材料、金属材料、金属合金、陶瓷材料、例如氧化物、碳化物、氮化物、玻璃、搪瓷、陶瓷、石材、 宝石、颜料、水泥和/或无机聚合物或它们的混合物来代替SiO2和/或HfO2进行。前述制备程序中的反 应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
相同的程序,亦使用另一种液体或气体氧化源代替水溶液进行。
实施例20:发光粒子从有机金属前体的制备-CdSe/CdZnS@HfO2@ZnTe
悬浮在100μL庚烷中的CdSe/CdZnS@HfO2粒子,与下列的两种有机金属前驱物和5mL戊烷, 在惰性气体的环境气氛下混合,再装上喷雾干燥装置。同时,制备一水溶液,并装入同一喷雾干燥装 置,但其装设的位置与戊烷溶液的位置不同。两种液体均同时用藉氮气气流朝向加热的管式炉喷射, 其温度为300℃。最后,从过滤器的表面上收集所得之粒子。
用选自包括碲化二甲酯,碲化二乙酯,碲化二异丙酯,碲化二叔丁酯,碲化二烯丙酯, 碲化甲基烯丙酯,二甲基硒或二甲硫的第一有机金属前驱物进行该步骤。上述过程的反应温度是根 据所选择的有机金属前驱物来调整。
用选自包括二甲基锌,三甲基锌,二乙基锌,Zn[(N(TMS)2]2、Zn[(CF3SO2)2N]2、Zn(Ph)2、 Zn(C6F5)2或Zn(TMHD)2(β-二酮酸根)的第二有机金属前驱物进行该步骤。根据所选择的有机金属前 驱物来调整上述过程的反应温度。
相同的制备程序,亦使用了CdSe、CdS、CdTe、CdSe/CdS、CdSe/ZnS、CdSe/CdZnS、CdS/ZnS、 CdS/CdZnS、CdTe/ZnS、CdTe/CdZnS、CdSeS/ZnS、CdSeS/CdS、CdSeS/CdZnS、CuInS2/ZnS、CuInSe2/ZnS、 InP/CdS、InP/ZnS、InZnP/ZnS、InP/ZnSeS、InP/ZnSe、InP/CdZnS、CdSe/CdZnS/ZnS、CdSe/ZnS/CdZnS、 CdSe/CdS/ZnS、CdSe/CdS/CdZnS、CdSe/ZnSe/ZnS、CdSeS/CdS/ZnS、CdSeS/CdS/CdZnS、CdSeS/CdZnS/ZnS、CdSeS/ZnSe/ZnS、CdSeS/ZnSe/CdZnS、CdSeS/ZnS/CdZnS、CdSe/ZnS/CdS、 CdSeS/ZnS/CdS、CdSe/ZnSe/CdZnS、InP/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnS、InP/ZnS/CdS、 InP/GaP/ZnS、InP/GaP/ZnSe、InP/CdZnS/ZnS、InP/ZnS/CdZnS、InP/CdS/CdZnS、InP/ZnSe/CdZnS、 InP/ZnS/ZnSe、InP/GaP/ZnSe/ZnS或InP/ZnS/ZnSe/ZnS之纳米片或量子点或它们的混合物,以替代 CdSe/CdZnS纳米片来进行。
相同的制备程序,亦使用了有机纳米颗粒、无机纳米颗粒、如金属纳米颗粒、卤化物纳 米颗粒、硫系纳米颗粒、磷化物纳米颗粒、硫化物纳米颗粒、非金属纳米颗粒、金属合金纳米颗粒、 荧光纳米颗粒、磷光纳米颗粒、钙钛矿陶瓷纳米颗粒、氧化物纳米颗粒、硬质合金纳米颗粒、氮化纳 米颗粒或它们的混合物,以替代CdSe/CdZnS纳米片来进行。
相同的程序使用ZnS或ZnSe或它们的混合物取代ZnTe来进行。
相同的制备程序,亦使用了金属材料、卤化物材料、硫族化物材料、磷化物材料、硫化 物材料、金属材料、金属合金、陶瓷材料、例如氧化物、碳化物、氮化物、玻璃、搪瓷、陶瓷、石材、 宝石、颜料、水泥和/或无机聚合物或它们的混合物来代替HfO2进行。前述制备程序中的反应温度,是 根据所选择的无机材料而调整。
相同的程序,亦使用另一种液体或气体氧化源代替水溶液进行。
实施例21:从有机金属前驱物制备的发光粒子-CdSe/CdZnS@HfO2@ZnS
悬浮在100μL庚烷中的CdSe/CdZnS@HfO2粒子,与下列的有机金属前驱物和5mL戊烷,在惰 性气体的环境气氛下混合,再装上喷雾干燥装置。在另一侧,将H2S之蒸气引入同一喷雾干燥装置。两 种液体均同时用藉氮气气流朝向加热的管式炉喷射,其温度为300℃。最后,从过滤器的表面上收集 所得之粒子。
用选自包括二甲基锌,三甲基锌,二乙基锌,Zn[(N(TMS)2]2、Zn[(CF3SO2)2N]2、Zn(Ph)2、 Zn(C6F5)2或Zn(TMHD)2(β-二酮酸根)的有机金属前驱物进行该步骤。根据所选择的有机金属前驱物 来调整上述过程的反应温度。
相同的制备程序,亦使用了CdSe、CdS、CdTe、CdSe/CdS、CdSe/ZnS、CdSe/CdZnS、CdS/ZnS、 CdS/CdZnS、CdTe/ZnS、CdTe/CdZnS、CdSeS/ZnS、CdSeS/CdS、CdSeS/CdZnS、CuInS2/ZnS、CuInSe2/ZnS、 InP/CdS、InP/ZnS、InZnP/ZnS、InP/ZnSeS、InP/ZnSe、InP/CdZnS、CdSe/CdZnS/ZnS、CdSe/ZnS/CdZnS、 CdSe/CdS/ZnS、CdSe/CdS/CdZnS、CdSe/ZnSe/ZnS、CdSeS/CdS/ZnS、CdSeS/CdS/CdZnS、 CdSeS/CdZnS/ZnS、CdSeS/ZnSe/ZnS、CdSeS/ZnSe/CdZnS、CdSeS/ZnS/CdZnS、CdSe/ZnS/CdS、 CdSeS/ZnS/CdS、CdSe/ZnSe/CdZnS、InP/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnSe/ZnS、InP/CdS/ZnS、InP/ZnS/CdS、 InP/GaP/ZnS、InP/GaP/ZnSe、InP/CdZnS/ZnS、InP/ZnS/CdZnS、InP/CdS/CdZnS、InP/ZnSe/CdZnS、 InP/ZnS/ZnSe、InP/GaP/ZnSe/ZnS或InP/ZnS/ZnSe/ZnS之纳米片或量子点或它们的混合物,以替代 CdSe/CdZnS纳米片来进行。
相同的制备程序,亦使用了有机纳米颗粒、无机纳米颗粒、如金属纳米颗粒、卤化物纳 米颗粒、硫系纳米颗粒、磷化物纳米颗粒、硫化物纳米颗粒、非金属纳米颗粒、金属合金纳米颗粒、 荧光纳米颗粒、磷光纳米颗粒、钙钛矿陶瓷纳米颗粒、氧化物纳米颗粒、硬质合金纳米颗粒、氮化纳 米颗粒或它们的混合物,以替代CdSe/CdZnS纳米片来进行。
相同的程序使用ZnTe或ZnSe或它们的混合物取代ZnS来进行。
相同的制备程序,亦使用了ZnTe、SiO2、TiO2、HfO2、ZnSe、ZnO、ZnS或MgO或它们的混合物来代替HfO2进行。前述制备程序中的反应温度,是根据所选择的无机材料而调整。
相同的制备程序,亦使用了金属材料、卤化物材料、硫族化物材料、磷化物材料、硫化 物材料、金属材料、金属合金、陶瓷材料、例如氧化物、碳化物、氮化物、玻璃、搪瓷、陶瓷、石材、 宝石、颜料、水泥和/或无机聚合物或它们的混合物来代替HfO2进行。前述制备程序中的反应温度,是 根据所选择的无机材料而调整。
相同的程序通过用H2Se、H2Te或其它气体代替H2S下进行。
实施例22:在硅树脂和沉积在LED之发光粒子的分散体。
在上文的实施例中所制备之含有荧光纳米颗粒的发光粒子,以20%的质量浓度下分散于有 机硅的聚合物中。所获得的材料在150℃下沉积到InGaN构成的LED上,并烘烤2小时。然后将LED导通, 以获得由荧光纳米颗粒发出的光和蓝光的混合光。
相同的程序,亦使用氧化锌,PMMA,聚苯乙烯,氧化铝,二氧化钛,氧化铪或氧化铬或 它们的混合物代替聚硅氧进行。
实施例23:在一个氧化锌基质和沉积在LED之发光粒子的分散体。
在上文的实施例中所制备之含有荧光纳米颗粒的发光粒子,分散在通过溶胶-凝胶法制备 的ZnO矩阵。然后将材料通过旋涂沉积到玻璃基板上,并在100℃下退火24小时。然后使用蓝色激光照 射,以获得由荧光纳米颗粒发出的光和蓝光的混合光。
相同的程序,亦使用氧化锌,PMMA,聚苯乙烯,氧化铝,二氧化钛,氧化铪或氧化铬或 它们的混合物代替聚硅氧进行。
实施例25:光色转换层制备
如上文实施例所制备的蓝光发光粒子,如上文实施例所制备的绿光发光粒子,与如上文 实施例所制备的红光发光粒子,分别分散于聚硅氧中并沉积在一载体上,使得每个包含发光粒子的薄 膜形成1-10左右微米的厚度的膜。然后将载体在180℃下退火2小时,随后将其引入至本发明中所描述 的显示设备中。使用UV光的光源照射,将可获得来自发光粒子的蓝色,绿色和红色光。
相同的程序,亦使用氧化锌,PMMA,聚苯乙烯,氧化铝,二氧化钛,氧化铪或氧化铬或 它们的混合物代替聚硅氧进行。
相同的程序亦使用上文的实施例中制备的发光粒子进行。
相同的程序亦使用喷墨印刷或传统的微影技术代替。
关于传统的微影方法:整个表面先涂有蓝色发光的发光粒子,接着进行微影图案化制程, 去除额外的部分。然后重复所述之过程,制备红色发光粒子和绿色发光粒子的微影图案。
实施例26:光色转换层制备
含发绿光的CdSeS/CdZnS核-壳纳米片的发光粒子,和含发红色光的CdSe/CdZnS核- 壳纳米片的发光粒子,分别分散于聚硅氧中并沉积在一载体上,使得每个包含发光粒子的薄膜形成 1-10左右微米的厚度的膜。然后将载体在180℃下退火2小时,随后将其引入至本发明中所描述的显示 设备中。使用蓝光的光源照射,将可获得来自发光粒子的绿色和红色光。
相同的程序,亦使用氧化锌,PMMA,聚苯乙烯,氧化铝,二氧化钛,氧化铪或氧化铬或 它们的混合物代替聚硅氧进行。
相同的程序亦使用上文的实施例中制备的发光粒子进行。
相同的程序亦使用喷墨印刷或传统的微影技术代替。
关于传统的微影方法:整个表面先涂有蓝色发光的发光粒子,接着进行微影图案化制程, 去除额外的部分。然后重复所述之过程,制备红色发光粒子和绿色发光粒子的微影图案。
实施例27:光色转换层制备
如上文实施例所制备的绿光发光粒子,与如上文实施例所制备的红光发光粒子,分别分 散于氧化锌的主体中并沉积在一载体上,使得每个包含发光粒子的薄膜形成1-10左右微米的厚度的 膜。然后将载体在180℃下退火2小时,随后将其引入至本发明中所描述的显示设备中。使用蓝光的光 源照射,将可获得来自发光粒子的绿色和红色光。
相同的程序,亦使用聚硅氧,PMMA,聚苯乙烯,氧化铝,二氧化钛,氧化铪或氧化铬或 它们的混合物代替氧化锌进行。
相同的程序亦使用上文的实施例中制备的发光粒子进行。
相同的程序亦使用喷墨印刷或传统的微影技术代替。
关于传统的微影方法:整个表面先涂有蓝色发光的发光粒子,接着进行微影图案化制程, 去除额外的部分。然后重复所述之过程,制备红色发光粒子和绿色发光粒子的微影图案。
实施例28:光色转换层制备
如上文实施例所制备的绿光发光粒子,与如上文实施例所制备的红光发光粒子,分别分 散于聚硅氧中并沉积在一载体上,使得每个包含发光粒子的薄膜形成1-10左右微米的厚度的膜。然后 将载体在180℃下退火2小时,随后将其引入至本发明中所描述的显示设备中。使用蓝光的光源照射, 将可获得来自发光粒子的绿色和红色光。
相同的程序,亦使用氧化锌,PMMA,聚苯乙烯,氧化铝,二氧化钛,氧化铪或氧化铬或 它们的混合物代替聚硅氧进行。
相同的程序亦使用上文的实施例中制备的发光粒子进行。
相同的程序亦使用喷墨印刷;或传统的微影技术代替。
关于传统的微影方法:整个表面先涂有蓝色发光的发光粒子,接着进行微影图案化制程, 去除额外的部分。然后重复所述之过程,制备红色发光粒子和绿色发光粒子的微影图案。
实施例29:光色转换层制备
如上文实施例所制备的绿光发光粒子,与如上文实施例所制备的红光发光粒子,分别分 散于聚硅氧中并沉积在一载体上,使得每个包含发光粒子的薄膜形成1-10左右微米的厚度的膜。然后 将载体在180℃下退火2小时,随后将其引入至本发明中所描述的显示设备中。使用蓝光的光源照射, 将可获得来自发光粒子的绿色和红色光。
相同的程序,亦使用氧化锌,PMMA,聚苯乙烯,氧化铝,二氧化钛,氧化铪或氧化铬或 它们的混合物代替聚硅氧进行。
相同的程序亦使用上文的实施例中制备的发光粒子进行。
相同的程序亦使用喷墨印刷或传统的微影技术代替。
关于传统的微影方法:整个表面先涂有蓝色发光的发光粒子,接着进行微影图案化制程, 去除额外的部分。然后重复所述之过程,制备红色发光粒子和绿色发光粒子的微影图案。
实施例30:光色转换层制备
如上文实施例所制备的绿光发光粒子,与如上文实施例所制备的红光发光粒子,分别分 散于树脂主体中并沉积在一载体上,使得每个包含发光粒子的薄膜形成1-10左右微米的厚度的膜。然 后将载体在180℃下退火2小时,随后将其引入至本发明中所描述的显示设备中。使用蓝光的光源照射, 将可获得来自发光粒子的绿色和红色光。
相同的程序,亦使用氧化锌,PMMA,聚苯乙烯,氧化铝,二氧化钛,氧化铪或氧化铬或 它们的混合物代替树脂主体进行。
相同的程序亦使用上文的实施例中制备的发光粒子进行。
相同的程序亦使用喷墨印刷或传统的微影技术代替。
关于传统的微影方法:整个表面先涂有蓝色发光的发光粒子,接着进行微影图案化制程, 去除额外的部分。然后重复所述之过程,制备红色发光粒子和绿色发光粒子的微影图案。
实施例31:光色转换层制备
如上文实施例所制备的绿光发光粒子,与如上文实施例所制备的红光发光粒子,分别分 散于聚硅氧中并沉积在一载体上,使得每个包含发光粒子的薄膜形成1-10左右微米的厚度的膜。然后 将载体在180℃下退火2小时,随后将其引入至本发明中所描述的显示设备中。使用蓝光的光源照射, 将可获得来自发光粒子的绿色和红色光。
相同的程序,亦使用氧化锌,PMMA,聚苯乙烯,氧化铝,二氧化钛,氧化铪或氧化铬或 它们的混合物代替聚硅氧进行。
相同的程序亦使用上文的实施例中制备的发光粒子进行。
相同的程序亦使用喷墨印刷或传统的微影技术代替。
关于传统的微影方法:整个表面先涂有蓝色发光的发光粒子,接着进行微影图案化制程, 去除额外的部分。然后重复所述之过程,制备红色发光粒子和绿色发光粒子的微影图案。
实施例32:光色转换层制备
如上文实施例所制备的绿光发光粒子,与如上文实施例所制备的红光发光粒子,分别分 散于MgO主体中并沉积在一载体上,使得每个包含发光粒子的薄膜形成1-10左右微米的厚度的膜。然 后将载体在180℃下退火2小时,随后将其引入至本发明中所描述的显示设备中。使用蓝光的光源照射, 将可获得来自发光粒子的绿色和红色光。
相同的程序,亦使用氧化锌,PMMA,聚苯乙烯,氧化铝,二氧化钛,聚硅氧,树脂,氧化铪或氧化铬或它们的混合物代替MgO主体进行。
相同的程序亦使用上文的实施例中制备的发光粒子进行。
相同的程序亦使用喷墨印刷或传统的微影技术代替。
关于传统的微影方法:整个表面先涂有蓝色发光的发光粒子,接着进行微影图案化制程, 去除额外的部分。然后重复所述之过程,制备红色发光粒子和绿色发光粒子的微影图案。
实施例33:光色转换层制备
如上文实施例所制备的蓝光发光粒子,如上文实施例所制备的绿光发光粒子,与如上文 实施例所制备的红光发光粒子,分别分散于聚硅氧中并依次沉积在一光学透明的环状的旋转轮上,使 得发光粒子的膜的厚度为50-150微米左右。且三种发光粒子的膜,均匀地沿着环分布在三个区域,以 获得一个区域涂覆有发绿光的发光粒子,一个区域涂覆有发射蓝光的发光粒子和一个区域涂覆有发红 光的发光粒子。将旋转轮在150℃下退火2小时,随后将其引入至本发明中所描述的显示设备中,并以 UV激光光源作为激发光源。根据光源照射的区域,将可获得来自发光粒子的蓝色,绿色和红色光。
相同的程序,亦使用氧化锌,PMMA,聚苯乙烯,氧化铝,二氧化钛,氧化铪或氧化铬或 它们的混合物代替聚硅氧进行。
相同的程序亦使用上文的实施例中制备的发光粒子进行。
实施例34:光色转换层制备
含发绿光的CdSeS/CdZnS核-壳纳米片的发光粒子,和含发红色光的CdSe/CdZnS核- 壳纳米片的发光粒子,分别分散于聚硅氧中并依次沉积在一光学透明的环状的旋转轮上,使得发光粒 子的膜的厚度为50-150微米左右。且三种发光粒子的膜,均匀地沿着环分布在三个区域,以获得一个 区域未涂布任何发光粒子,一个区域涂覆有含发绿光的CdSeS/CdZnS核-壳纳米片的发光粒子和一个 区域涂覆有含发红色光的CdSe/CdZnS核-壳纳米片的发光粒子。将旋转轮在150℃下退火2小时,随 后将其引入至本发明中所描述的显示设备中,并以蓝色激光光源作为激发光源。根据光源照射的区域, 将可获得来自发光粒子的绿色和红色光或反射光源的蓝光。
相同的程序,亦使用氧化锌,PMMA,聚苯乙烯,氧化铝,二氧化钛,氧化铪或氧化铬或 它们的混合物代替聚硅氧进行。
相同的程序亦使用上文的实施例中制备的发光粒子进行。
实施例35:光色转换层制备
如上文实施例所制备的绿光发光粒子,与如上文实施例所制备的红光发光粒子,分别分 散于氧化锌主体中并依次沉积在一光学透明的环状的旋转轮上,使得发光粒子的膜的厚度为50-150微 米左右。且三种发光粒子的膜,均匀地沿着环分布在三个区域,以获得一个区域未涂布任何发光粒子, 一个区域涂覆有绿光发光粒子和一个区域涂覆有红光发光粒子。将旋转轮在150℃下退火2小时,随后 将其引入至本发明中所描述的显示设备中,并以蓝色激光光源作为激发光源。根据光源照射的区域, 将可获得来自发光粒子的绿色和红色光或反射光源的蓝光。
相同的程序,亦使用聚硅氧,PMMA,聚苯乙烯,氧化铝,二氧化钛,氧化铪或氧化铬或 它们的混合物代替氧化锌进行。
相同的程序亦使用上文的实施例中制备的发光粒子进行。
实施例36:光色转换层制备
如上文实施例所制备的绿光发光粒子,与如上文实施例所制备的红光发光粒子,分别分 散于树脂中并依次沉积在一光学透明的环状的旋转轮上,使得发光粒子的膜的厚度为50-150微米左 右。且三种发光粒子的膜,均匀地沿着环分布在三个区域,以获得一个区域未涂布任何发光粒子,一 个区域涂覆有绿光发光粒子和一个区域涂覆有红光发光粒子。将旋转轮在150℃下退火2小时,随后将 其引入至本发明中所描述的显示设备中,并以蓝色激光光源作为激发光源。根据光源照射的区域,将 可获得来自发光粒子的绿色和红色光或反射光源的蓝光。
相同的程序,亦使用聚硅氧,PMMA,聚苯乙烯,氧化铝,二氧化钛,氧化铪或氧化铬或 它们的混合物代替树脂进行。
相同的程序亦使用上文的实施例中制备的发光粒子进行。
实施例37:光色转换层制备
如上文实施例所制备的绿光发光粒子,与如上文实施例所制备的红光发光粒子,如上文 实施例所制备的橘光发光粒子,如上文实施例所制备的蓝光发光粒子,如上文实施例所制备的黄光发 光粒子,分别分散于聚硅氧中并依次沉积在一光学透明的环状的旋转轮上,使得发光粒子的膜的厚度 为50-150微米左右。且五种发光粒子的膜,均匀地沿着环分布在五个区域,以获得一个区域涂覆有绿 光发光粒子、一个区域涂覆有蓝光发光粒子、一个区域涂覆有橘光发光粒子、一个区域涂覆有黄光发 光粒子和一个区域涂覆有红光发光粒子。将旋转轮在150℃下退火2小时,随后将其引入至本发明中所 描述的显示设备中,并以蓝色激光光源作为激发光源。根据光源照射的区域,将可获得来自发光粒子 的蓝色,绿色,黄色,橙色和红色的光。
相同的程序,亦使用PMMA,聚苯乙烯,氧化铝,二氧化钛,氧化铪或氧化铬或它们的混 合物代替聚硅氧进行。
相同的程序亦使用上文的实施例中制备的发光粒子进行。
【符号说明】
1-发光粒子
11-材料甲
12-发光粒子的核
13-发光粒子的壳
14-无机材料
2-粒子
21-材料乙
22-粒子2之核
23-粒子2之壳
3-纳米颗粒
31-球型纳米颗粒
32-二维形状纳米颗粒
33-纳米颗粒的核
34-纳米颗粒的第一壳
35-纳米颗粒的第二壳
36-纳米颗粒的绝缘壳
37-纳米颗粒的冠
4-LED载体
5-LED芯片
6-微型LED
61-显示设备
6111-光源
61111-可能的色光路径
6112-激光源
61121-激光路径
61122-可能的激光路径
6121-玻璃基板
6122-底部基板
6123-固相支持物
6131-液晶材料的层
6132-主动式矩阵
6141-偏光片
6142-光学增强膜
6143-指向光学系统
62-照明源
621-光导
622-空间
623-反射器
624-基板
625-彩色滤光片
63-旋转轮,其包含至少一个区域包含一个光色转换层
631-从光源发出的初级光的可能的光路
632-次级光的可能的光路
634-光学部件
635-光学调变系统
636-所形成的图像的可能的路径
637-屏幕
638-电子微镜装置
6381-所述之电子微镜装置的微小反射镜
6382-无发光材料的,空的或光学上透明的电子微镜装置的微小反射镜
6383-微小反射镜的载体
6391-波长分离器系统
6392-波长组合系统
6384-镜子
7-发光材料
71-主体材料
72-周围介质
73-光色转换层
8-珠
81-材料丙
9-致密粒子
d-子像素间距
D-像素间距
G–绿色的二次光
R-红色的二次光
Claims (18)
1.一种发光粒子(1),其包含材料甲(11),
且其中所述之发光粒子(1)包含至少一个粒子(2),并且粒子(2)包含材料乙(21)和分散在所述之材料乙(21)的至少一种纳米颗粒(3);其中,所述之材料甲(11)和材料乙(21)的能隙大于或等于3电子伏特。
2.根据权利要求1所述之发光粒子(1),其中材料甲(11)和材料乙(21)选自下列材料:氧化硅,氧化铝,氧化钛,氧化铁,氧化钙,氧化镁,氧化锌,氧化锡,氧化铍,氧化锆,氧化铌,氧化铈,氧化铱,氧化钪,氧化钠,氧化钡,氧化钾,氧化碲,氧化锰,氧化硼,氧化锗,氧化锇,氧化铼,氧化砷,氧化钽,氧化锂,氧化锶,氧化钇,氧化铪,氧化钼,氧化锝,氧化铑,氧化钴,氧化镓,氧化铟,氧化锑、氧化钋、氧化硒,氧化铯,氧化镧,氧化镨,氧化钕,氧化钐,氧化铕,氧化铽,氧化镝,氧化铒,氧化钬,氧化铥,氧化镱,氧化镥,氧化钆,碳化硅SiC,氮化铝AlN,氮化镓GaN,氮化硼BN,混合氧化物,它们的混合氧化物或它们的混合物。
3.根据权利要求1或2所述之发光粒子(1),其中所述之材料甲(11)限制或阻止外部的分子物种或流体(液体或气体)扩散进入材料甲(11)。
4.根据权利要求1至3所述之发光粒子(1),其中所述之材料甲(11)的密度范围从1至10。
5.根据权利要求1至4所述之发光粒子(1),其中所述之材料甲(11)的密度大于或等于所述之材料乙(21)的密度。
6.根据权利要求1至5所述之发光粒子(1),其中所述之材料甲(11)在标准条件下的热传导率至少为0.1W/(m.K)。
7.根据权利要求1至6所述之发光粒子(1),其中所述之至少一种纳米颗粒(3)是发光纳米颗粒。
8.根据权利要求7项的方法所述之发光粒子(1),其中所述之至少一种纳米颗粒(3)是半导体纳米晶体。
9.根据权利要求8项的方法所述之发光粒子(1),其中所述之半导体纳米晶体包含化学式为MxNyEzAw之材料的核,其中:M选自Zn、Cd、Hg、Cu、Ag、Au、Ni、Pd、Pt、Co、Fe、Ru、Os、Mn、Tc、Re、Cr、Mo、W、V、Nd、Ta、Ti、Zr、Hf、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Cs或它们的混合物;N选自Zn、Cd、Hg、Cu、Ag、Au、Ni、Pd、Pt、Co、Fe、Ru、Os、Mn、Tc、Re、Cr、Mo、W、V、Nd、Ta、Ti、Zr、Hf、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Cs或它们的混合物;E选自O、S、Se、Te、C、N、P、As、Sb、F、Cl、Br、I或它们的混合物;A选自O、S、Se、Te、C、N、P、As、Sb、F、Cl、Br、I或它们的混合物;且X、Y、Z和W分别各自为0到5之十进制数字;X、Y、Z和W不同时等于0;X和Y不同时为等于0;Z和W可以不同时等于0。
10.根据权利要求8或9所述之发光粒子(1),其中所述之半导体纳米晶体包含化学式为MxNyEzAw之材料的壳,其中:M选自Zn、Cd、Hg、Cu、Ag、Au、Ni、Pd、Pt、Co、Fe、Ru、Os、Mn、Tc、Re、Cr、Mo、W、V、Nd、Ta、Ti、Zr、Hf、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Cs或它们的混合物;N选自Zn、Cd、Hg、Cu、Ag、Au、Ni、Pd、Pt、Co、Fe、Ru、Os、Mn、Tc、Re、Cr、Mo、W、V、Nd、Ta、Ti、Zr、Hf、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Cs或它们的混合物;E选自O、S、Se、Te、C、N、P、As、Sb、F、Cl、Br、I或它们的混合物;A选自O、S、Se、Te、C、N、P、As、Sb、F、Cl、Br、I或它们的混合物;且X、Y、Z和W分别各自为0到5之十进制数字;X、Y、Z和W不同时等于0;X和Y不同时为等于0;Z和W可以不同时等于0。
11.根据权利要求8或9所述之发光粒子(1),其中所述之半导体纳米晶体包含化学式为MxNyEzAw之材料的冠,其中:M选自Zn、Cd、Hg、Cu、Ag、Au、Ni、Pd、Pt、Co、Fe、Ru、Os、Mn、Tc、Re、Cr、Mo、W、V、Nd、Ta、Ti、Zr、Hf、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Cs或它们的混合物;N选自Zn、Cd、Hg、Cu、Ag、Au、Ni、Pd、Pt、Co、Fe、Ru、Os、Mn、Tc、Re、Cr、Mo、W、V、Nd、Ta、Ti、Zr、Hf、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Cs或它们的混合物;E选自O、S、Se、Te、C、N、P、As、Sb、F、Cl、Br、I或它们的混合物;A选自O、S、Se、Te、C、N、P、As、Sb、F、Cl、Br、I或它们的混合物;且X、Y、Z和W分别各自为0到5之十进制数字;X、Y、Z和W不同时等于0;X和Y不同时为等于0;Z和W可以不同时等于0。
12.根据权利要求8至11所述之发光粒子(1),其中所述之半导体纳米晶体是半导体纳米片。
13.一种发光材料,其包含至少一种主体材料和根据权利要求1至12项中的至少一种发光粒子(1),其中所述之至少一个发光粒子(1)分散在所述之至少一种主体材料中。
14.根据权利要求13所述之发光材料,其中所述之主体材料包含无机材料,聚合物(例如共聚合物、嵌段共聚物或基于有机硅的聚合物),树脂(例如环氧树脂)或它们的混合物。
15.根据权利要求13或14所述之发光材料,其中所述之主体材料在标准条件下的热传导率至少为0.1W/(m.K)。
16.一种载体或载具,其装载或承载根据权利要求1至12项至少一种发光粒子(1)或根据权利要求13或15项的发光材料。
17.根据权利要求16所述之载体,其中所述之载体是LED芯片或微型LED(microsizedLED)。
18.一种光电装置,包含根据权利要求1至12项的至少一个发光粒子(1)或权利要求13或15项的发光材料。
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Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN111889025A (zh) * | 2020-09-01 | 2020-11-06 | 山东大学 | 一种耐酸碱耐盐超两亲分子乳化剂及其制备方法和乳液 |
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| CN113087946A (zh) * | 2021-04-07 | 2021-07-09 | 昆明理工大学 | 一种基于应力发光材料的可重复记忆型应力薄膜的制备方法 |
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Families Citing this family (17)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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| DE112020003391B4 (de) * | 2019-07-15 | 2025-06-05 | Hanwha TotalEnergies Petrochemical Co.,Ltd. | Solarwellenlängen-umwandlungsmaterial,solarzellen-einkapselungsmittel, umfassend das solarwellenlängen-umwandlungsmaterial, und solarzelle, umfassend dassolarwellenlängen-umwandlungsmaterial |
| CN110681376A (zh) * | 2019-09-12 | 2020-01-14 | 天津大学 | 一种可调形貌稀土离子共掺氧化钨纳米颗粒及其合成方法 |
| CN113122222B (zh) * | 2019-12-26 | 2022-10-04 | 致晶科技(北京)有限公司 | 一种钙钛矿量子点光学膜的封装方法及应用 |
| CN111422911B (zh) * | 2020-03-03 | 2023-08-22 | 西安集佰侬生物科技有限公司 | 一种能够促进植物蓝光反应的纳米材料、制剂及制备方法 |
| CN111337479B (zh) * | 2020-04-26 | 2021-05-18 | 中国地质大学(北京) | 化学发光增强剂及其制备方法和在检测亚硝酸盐中的用途 |
| US10875006B1 (en) | 2020-08-21 | 2020-12-29 | King Abdulaziz University | Luminescent nanocomposite for ultrasensitive detection of mercury |
| CN112268937B (zh) * | 2020-10-15 | 2022-07-19 | 苏州大学 | 基于钙钛矿Cs2PdBr6纳米中空球的一氧化碳传感器及其制备方法和用途 |
| CN112851116B (zh) * | 2021-01-19 | 2022-09-09 | 吉林师范大学 | 一种高密度铽/铈掺杂的闪烁玻璃及其制备方法 |
| US11994646B2 (en) | 2021-03-12 | 2024-05-28 | Baker Hughes Oilfield Operations Llc | Garnet scintillator compositions for downhole oil and gas explorations |
| CN114736677B (zh) * | 2022-03-10 | 2023-04-07 | 中国人民解放军国防科技大学 | 一种制备金棒/二氧化硅/铯铅溴纳米复合材料的方法 |
| CN116218285B (zh) * | 2022-12-30 | 2023-10-03 | 广东普加福光电科技有限公司 | 一种蓝光吸收墨水、蓝光吸收涂层的制备方法和显示结构 |
| CN116554877A (zh) * | 2023-05-12 | 2023-08-08 | 今上半导体(信阳)有限公司 | 一种led荧光粉混合材料及其制备方法 |
| CN117069073A (zh) * | 2023-09-15 | 2023-11-17 | 陕西科技大学 | 一种碲化钼碳复合材料及其制备方法和应用 |
| CN117720917B (zh) * | 2023-12-13 | 2025-07-15 | 福州大学 | 一种具有荧光特性的氧化锆基复合材料及制备方法和应用 |
| CN119746844B (zh) * | 2024-12-10 | 2025-11-28 | 华南理工大学 | 锰基复合锆钨氧化物脱硝催化剂及其制备方法和应用 |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20100224831A1 (en) * | 2009-03-06 | 2010-09-09 | Kyoungja Woo | Nanoparticle-doped porous bead and fabrication method thereof |
| US20110068321A1 (en) * | 2009-09-23 | 2011-03-24 | Nanoco Technologies Limited | Semiconductor nanoparticle-based materials |
| KR20130133436A (ko) * | 2012-05-29 | 2013-12-09 | 한국광기술원 | 절연체가 코팅된 발광 물질 및 이를 이용한 led 패키지 |
| CN103946147A (zh) * | 2011-09-23 | 2014-07-23 | 纳米技术有限公司 | 基于半导体纳米粒子的发光材料 |
| US20160139137A1 (en) * | 2013-06-25 | 2016-05-19 | Fundació Institut Català D'investigació Química (Iciq) | Ratiometric assay for hydrolytic enzyme quantification |
| US20170096599A1 (en) * | 2015-10-02 | 2017-04-06 | Korea Institute Of Science And Technology | Phosphor powder and method of manufacturing the same |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR101299242B1 (ko) | 2011-10-20 | 2013-08-22 | 한국기계연구원 | 에어로졸 분사를 이용한 양자점 및 무기물 보호층을 포함하는 복합입자의 제조방법 |
| US9425365B2 (en) | 2012-08-20 | 2016-08-23 | Pacific Light Technologies Corp. | Lighting device having highly luminescent quantum dots |
-
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Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20100224831A1 (en) * | 2009-03-06 | 2010-09-09 | Kyoungja Woo | Nanoparticle-doped porous bead and fabrication method thereof |
| US20110068321A1 (en) * | 2009-09-23 | 2011-03-24 | Nanoco Technologies Limited | Semiconductor nanoparticle-based materials |
| CN102648536A (zh) * | 2009-09-23 | 2012-08-22 | 纳米技术有限公司 | 包含添加剂的基于封装半导体纳米粒子的材料 |
| CN103946147A (zh) * | 2011-09-23 | 2014-07-23 | 纳米技术有限公司 | 基于半导体纳米粒子的发光材料 |
| KR20130133436A (ko) * | 2012-05-29 | 2013-12-09 | 한국광기술원 | 절연체가 코팅된 발광 물질 및 이를 이용한 led 패키지 |
| US20160139137A1 (en) * | 2013-06-25 | 2016-05-19 | Fundació Institut Català D'investigació Química (Iciq) | Ratiometric assay for hydrolytic enzyme quantification |
| US20170096599A1 (en) * | 2015-10-02 | 2017-04-06 | Korea Institute Of Science And Technology | Phosphor powder and method of manufacturing the same |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN111889025A (zh) * | 2020-09-01 | 2020-11-06 | 山东大学 | 一种耐酸碱耐盐超两亲分子乳化剂及其制备方法和乳液 |
| CN112958115A (zh) * | 2021-02-09 | 2021-06-15 | 常州大学 | 基于过硫酸根/硅锆复合氧化物固体酸催化剂制备乙二醇苯醚甲基丙烯酸酯的方法 |
| CN112958115B (zh) * | 2021-02-09 | 2023-07-25 | 常州大学 | 基于过硫酸根/硅锆复合氧化物固体酸催化剂制备乙二醇苯醚甲基丙烯酸酯的方法 |
| CN113087946A (zh) * | 2021-04-07 | 2021-07-09 | 昆明理工大学 | 一种基于应力发光材料的可重复记忆型应力薄膜的制备方法 |
| CN113087946B (zh) * | 2021-04-07 | 2021-12-14 | 昆明理工大学 | 一种基于应力发光材料的可重复记忆型应力薄膜的制备方法 |
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| CN113203723B (zh) * | 2021-04-08 | 2023-01-24 | 复旦大学 | 纳米金芯片及其制备方法和应用 |
| CN113845899A (zh) * | 2021-09-06 | 2021-12-28 | 广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院 | 包覆量子点材料及其制备方法和量子点光学器件 |
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