碘化铟的合成及用途

2026/8/27 8:03:02 作者:火华

简介

碘化铟为黄色结晶固体,易吸湿,在水中不稳定,可溶于部分有机溶剂。作为重要铟基前驱体,碘化铟可用于合成InP/ZnS 核壳量子点并制备QLED器件,也可作为钙钛矿原料应用于太阳能电池。

 碘化铟的性状

碘化铟的性状

合成

本发明涉及一种高纯三碘化铟的制备方法,属于稀有金属精细化工技术领域。以99.99-99.999%的纯金属铟和分析纯碘为原料,采用微波加热逐步升温法,在温度为20-250℃的范围内,控制时间在60min内进行预热、合成、升华纯化三阶段制得黄色、高纯的三碘化铟产品。采用微波加热直接合成、升华纯化制备三碘化铟是基于其能显著吸收微波这一特性。因此所需时间短,能耗仅为常规方法的1/10,制备出的碘化铟产率大于97%,纯度为99%-99.999%[1]。

用途

碘化铟可作为钙钛矿前驱体原料,用于配制钙钛矿前驱液制备钙钛矿型太阳能电池感光层,提升电池能量转换效率与器件稳定性。例如:本发明公开了一种多重取向有序结晶的钙钛矿型太阳能电池及其制备方法,所述的制备方法包括以下步骤:步骤1:将碘化甲铵、氯化铅、碘化铟溶于N,N-二甲基甲酰胺溶液中,获得钙钛矿DMF溶液;步骤2:将聚3,4-乙撑二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸盐溶液加工在电极上形成阳极修饰层;步骤3:将薄膜退火形成阳极修饰层;步骤4:加工钙钛矿层薄膜退火即可得到感光层;步骤5:加工处理[6,6]-苯基-C61-丁酸甲酯(PCBM)薄膜即可得电子传输层;步骤6:继续加工处理4,7-二苯基-1,10-菲啰啉(Bphen)薄膜即可得阴极修饰层;步骤7:加工阴极电极。制备得到的太阳能电池显著提高了器件的能量转换效率和器件的稳定性[2]。

碘化铟可作为铟前驱体,用于制备InP/ZnS核壳量子点,所得量子点可进一步组装为 QLED 发光器件。例如:本发明公开了一种InP/ZnS核壳结构量子点的制备方法,分为InP系列核壳量子点的制备和合成InP/ZnS核壳结构量子点方法;前者为磷源的制备;后者是以碘化铟作为量子点制备铟前驱体,P4作为磷源,十二硫醇作为S源,以1-十八烯为稳定剂,油胺作为溶剂反应剂和配体,油酸锌作为包裹壳层结构的锌源,得到InP/ZnS核壳结构量子点;反应后离心分离提纯;将纯净的InP/ZnS核壳结构量子点重新分散到正辛烷中;将提纯后的量子点组装成QLED发光器件。本发明的优点是:有机相合成量子产率高,成膜荧光产率高,量子点粒径分布均匀,发光光谱对称且窄,使用低廉的磷源大幅降低成本[3]。

参考文献

[1] 宋宁,戴永年,杨斌,等.高纯三碘化铟的制备方法:CN200810058251.X[P].CN101254943A[2026-08-09].

[2] 廖良生,王照奎,李萌.一种多重取向有序结晶的钙钛矿型太阳能电池及其制备方法:CN201510531478.1[P].CN105070838A[2026-08-09].

[3] 金肖,张虚谷,纪丽珊,等.一种InP/ZnS核壳结构量子点的制备方法[2026-08-09].

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