蓝光CsPbBrxCl3-x钙钛矿纳米晶体/纳米片 科研级
文章来源 : 齐岳生物
作者:zhn
发布时间 : 2022-08-23 12:41:44
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产品名称:蓝光CsPbBrxCl3-x钙钛矿纳米晶体/纳米片 科研级
产品描述:
蓝光CsPbBrxCl3-x钙钛矿纳米晶体/纳米片 科研级 金属卤化物钙钛矿因其在光电子领域的应用前景而备。目前虽然对该材料的研究取得了许多喜人的进展,但仍有不少难题亟待探索。例如,由于CsPbBr3纳米晶的确切生长机理难以捉摸,导致现在对其进一步改进可控合成困难。除了合成钙钛矿纳米晶的合成机制外,另一个具有挑战性的课题是纳米晶如何组装排列形成三维结构的机制。构是由纳米晶组成的一个更大的结构,可能具有的光学性质。 使用原位荧光光谱监控CsPbBr3纳米晶体的生长和冷却过程。并用时间分辨的瞬态吸收和光谱对合成后得到的材料进行分析。另外,还使用小角和广角X射线散射(SAXS,WAXS)直接对合成后的液体进行了分析。认为纳米晶体会在冷却过程中形成了结构,而这个过程往往被研究人员们忽略了。通过对这个过程的分析,进一步提出基于自我大小选择模型来解释纳米晶的纯化过程。 ? ? 图1. 原位跟踪荧光系统设计示意图。 为了了解钙钛矿纳米晶的形成过程,设计了一个原位荧光跟踪系统来检测热合成过程中材料的荧光强度。如图1所示,在紫外光辐照的反应烧瓶上进行原位探测将探测信号传输至CCD荧光光谱仪的光纤获取荧光光谱。 图2. a)合成过程荧光的变化。b)对应5 s(黑色)反应时间处的荧光光谱。 图2a表示在冰水中开始冷却过程中,荧光光谱演变与冷却时间的关系。光谱间发生红移,显示出两个不对称峰形。515 nm处的峰是反应后和冷却初始过程中形成的纳米晶的荧光峰。个峰略微延迟后上升,表明了结构的形成。在冷却过程中,荧光强度持续增加。为了详细了解荧光光谱的变化过程,使用两个高斯曲线拟合了对应冷却时间5 s处的光谱,如图2b所示。一个峰(红色,纳米晶)位于516 nm处,而个峰(蓝色,晶体)529 nm左右。 图3. a)CsPbBr3 晶体TEM。b)单个晶体TEM。 根据合成后CsPbBr3纳米晶的透射电子显微镜图像(图3,a和b)可以看出,合成后的产物种存在两种不同的种群。它们是尺寸分别大于和小于1微米的聚集体。对这些聚集体进行分析后发现,它们是由密集分布的纳米立方体组成的。在TEM中可以观察到小的立方结构(图3a和放大插图)。随着进一步分析单个较小的立方体,如图3b所示,并结合放大图,可以看到许多纳米立方体的小结构存在。 ? 图4. 在不同时间延迟下, a)纳米晶和b)晶体在甲苯中的瞬态吸收DT光谱。激发波长设定为400 nm。c)比较DT在500 nm处的归一化演化。d)溶液中晶体样品的时间分辨PL。e)相应的PL寿命与发射波长的关系。f)由于晶体内各个纳米晶之间的耦合而形成的miniband的方案。电场线绘制为黑色线,表示在晶体情况下电子和空穴之间库仑相互作用的屏蔽。 对于DT光谱,用400 nm100 fs的激光脉冲对两个样品进行激发。使用具有规定时间延迟的白光激光脉冲探测。图4a和b分别描述了纳米晶和晶体的DT光谱。在这两个光谱中,都可以观察到500 nm处的强正信号,这与在带隙跃迁处的相空间填充有关。图4c描绘了该波长下间变化的相应信号。信号的上升时间可以与电荷载流子冷却时间相关。两种材料的单指数拟合产生约430 fs。在两种材料中,信号较大值后,会以55±3 ps的时间减小。将此衰变归因于陷阱态引起的非辐射复合。因此,两种材料中都存在相似的陷阱态。较终,随着电荷载流子的重组,信号向零方向单指数衰减。但因为纳米晶和晶体之间的动力学有所不同,与纳米晶(2.6±0.08 ns)相比,晶体中的重组过程花费的时间会略长(4.1±0.15 ns)。 齐岳生物供应钙钛矿定制产品列表: 纯相钛酸镁纳米晶及其复合材料 钛酸镁(MgTiO3)基微波介质陶瓷 钛酸铋基钙钛矿相热敏陶瓷复合材料 二氧化钛(TiO2)的修饰对钙钛矿材料 铁电体钙钛矿-TiO2和金属硫化物-TiO2复合材料 二氧化钛致密层与复合多孔层材料 三维ZnO/TiO2复合纳米材料 染料/钙钛矿敏化多形貌纳米TiO_2材料 TiO2/SnO2双层复合薄膜 TiO2纳米棒阵列的钙钛矿材料 二氧化钛/钙钛矿复合纳米材料 十二烷二酸修饰TiO2电子传输层钙钛矿 纳米钙钛矿型复合氧化物 二氧化钛(TiO2)钙钛矿电子传输材料 复合二氧化钛膜厚 表面覆盖TiO2层的纳米银颗粒(Ag-TiO2) TiO_2NRAs/ZrO_2/C结构钙钛矿材料 有机与有机—无机杂化钙钛矿材料 硅衬底的全无机钙钛矿量子点 硅衬底的介孔二氧化钛复合物 N/Zr共掺杂TiO2纳米柱阵列的钙钛矿材料 TiO2(c-TiO2)型平面异质结钙钛矿材料 D-π-A小分子修饰钙钛矿材料 纳米钙钛矿型TiO2包覆型磁性复合光催化剂 石墨烯/二氧化钛材料 二氧化钛(TiO2)嵌入式钙钛矿材料 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钙钛矿量子点/介孔MOF?5复合发光材料 有机-无机杂化钙钛矿量子点CH3NH3PbX3 全无机钙钛矿量子点CsPbX3 有机-无机杂化钙钛矿单晶CH3NH3PbX3 PQDs@介孔MOF纳米复合材料 二氧化硅包覆钙钛矿量子点 石墨烯-钙钛矿量子点 CsPbX钙钛矿量子点(PQDs) 介孔二氧化硅包裹钙钛矿量子点 MAPbBr3钙钛矿量子点 油酸修饰CsPbI3钙钛矿量子点 AET-CsPbI3钙钛矿量子点 配体C8/C18-CsPbI3钙钛矿量子点 CsPbBr3量子点/氧化石墨烯复合材料 钙钛矿/黑磷低维纳米复合材料 MAPbI3@PCN-221钙钛矿量子点金属有机框架 MAPbI3/TiO2二氧化钛修饰钙钛矿量子点 Cs3Bi2Br9钙钛矿量子点 钙钛矿量子点复合纤维膜 铋基钙钛矿纳米材料 CsPbX3/ZnS Quantum Dot量子点 MoS2/CsPbBr3二硫化钼钙钛矿量子点 CsPbBr3@Ag银修饰钙钛矿量子点 CsPbBr3@NH4Br (CPBr–NB)量子点 ITO/Al2O3/CsPbBr3钙钛矿量子点 CsPbBr3@PS聚苯乙烯钙钛矿量子点 CsPbBr_3/C8-BTBT复合薄膜 PbS–CsPbBr3复合材料 CsPbBr3/聚甲基丙烯酸甲酯() 十二烷二酸修饰TiO2 量子点修饰的介孔钙钛矿 钙钛矿-量子点杂化薄膜 基于CuBr2二维钙钛矿材料 钙钛矿锰氧化物薄膜 二维三氧化钨纳米片 钙钛矿铌酸盐晶 PbIxCl3-x钙钛矿复合石墨烯 (PEA)_2BiBr_5(PEA:苯乙胺)钙钛矿纳米片 Cs_3Bi_2Br_9纳米粒子 Bi4Ti3O12钛酸铋基赝钙钛矿 Bi4Ti3O12 薄膜 层状钙钛矿Bi-ErTi-3O-(12)(BErT)薄膜 钙钛矿BET/ZnO复合薄膜 稀土Er/Nb共掺Bi4Ti3O12材料 稀土Ho3+/Yb3+共掺SrBi4Ti4O15陶瓷 Pr/Nb共掺Bi4Ti3O(12)铋层状陶瓷 氧化物基上转换发光材料 共掺氧化锆及其复合氧化物上转换发光材料 BNKTx薄膜 钛酸铋钠钾无铅铁电薄膜 钙钛矿铌酸钾纳米材料(KNbO3) 钙钛矿MAPbI3纳米片 低维钨酸铋基异质结构纳米材料 铋钽基纳米片 全无机铅卤钙钛矿CsPbX3晶体 铯铅卤(CsPbX_3)钙钛矿量子点 铟锡氧化物钙钛矿纳米晶体(ITONPs) 黑色立方相CsPbBr3钙钛矿薄膜 CsPbBr3单晶钙钛矿纳米材料 石墨烯钙钛矿量子点复合材料 Ag修饰石墨烯基钙钛矿材料 钙钛矿量子点与分子筛复合材料 MPbX3(M=CH3NH3,Cs;X=Cl,Br,I) CH3NH3PbBr3钙钛矿量子点 CH3NH3PbCl3钙钛矿量子点 CH3NH3PbI3钙钛矿量子点 CdTe/MCM-41纳米复合材料 负载型SrTiO3/HZSM-5光催化材料 BiFeO3纳米颗粒 BaTiO3钙钛矿纳米材料 PbTiO3钙钛矿纳米材料 二维层状钙钛矿型铁电材料 BaTiO3单晶纳米线 钙钛矿层状化合物SrO(SrTiO3) 钙钛矿型氧化物SrTiO3/BaTiO3多层膜 CH3NH3PbI3(MAPbI3)钙钛矿 硫氰酸盐在甲脒钙钛矿薄膜 钙钛矿氧化物LaAlO3/SrTiO3 钙钛矿结构PbTiO3纳米材料 钙钛矿结构BaCrO3纳米材料 钛酸锶(SrTiO3)钙钛矿纳米材料 二氧化锡基钙钛矿二维纳米材料 卤素钙钛矿CsPbBr3单晶薄膜 有机无机卤素钙钛矿MAPbX3 Sn-Pb二元钙钛矿材料 化铅甲铵MAPbI3钙钛矿二维材料 多巴胺交联二氧化钛/钙钛矿薄膜 钙钛矿太阳能电池空穴传输材料 钙钛矿/黑磷低维复合纳米材料 钙钛矿材料FAPbI3薄膜 钙钛矿氧化物SrTiO3(STO) BiFeO3(BFO)钙钛矿薄膜 CsPbCl3纳米晶 双钙钛矿Cs2GeF6晶体 CsPbX3-Cs2GeF6钙钛矿材料 (AVA)2PbI4@MAPbI3钙钛矿材料 石墨炔修饰钙钛矿薄膜材料 CsSnI3锡基钙钛矿膜 CH3NH3PbBr3单晶 钙钛矿/SnO2@a-TiO2/FTO HLNNb2O7钙钛矿纳米片 块状CsPbI3立方晶纳米材料 α-CsPbI3钙钛矿量子点 CsPbBrI2钙钛矿二维材料 (PED)CuCl4钙钛矿材料 热致变色性质钙钛矿(BED)2CuCl6 杂化双金属钙钛矿晶体[CH3(CH2)3NH3]2CsAgBiBr7 绿色发光Cs4PbBr6单晶 MAPbI3/石墨烯薄膜 CuGaO2纳米片 Cs2SrPbI6双钙钛矿纳米材料 Cs2KBiCl6双钙钛矿三维材料 Cs2NaInCl6钙钛矿纳米晶 钛矿半导体纳米晶体CsPbBr3 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