基于有机/无机杂化钙钛矿室温磷光材料的构筑和性能研究

来源 :第十五届固态化学与无机合成学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:caressliu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  室温磷光(RTP)材料由于长寿命的三线激发态,激子迁移距离长,使得它在光电、生物成像和信息技术等领域有广阔的应用前景.由于磷光发射的三重态(T1)不能由基态(S0)直接吸收光子而形成,而是由单重态(S1)经系间窜越而产生,加上T1激子容易被空气中水和氧猝灭,因此很难实现高效的室温磷光.在这里,我们将1,8-萘酰亚胺(NI)荧光团掺杂到二维层状有机/无机杂化钙钛矿(OIHP)中,利用钙钛矿的层状刚性结构将荧光团固定(降低分子的震动以及隔绝空气),通过调节钙钛矿的带隙,使无机半导体激子向有机三线态激子实现有效的能量转移,在空气中得到了可以溶液加工、稳定、固态磷光效率高的薄膜和粉末.磷光量子产率高达56%,寿命可延长至35 ms.此外,该RTP材料可以作为墨水,在普通的纸张上表现出了长余辉现象.因此,这类具有RTP的OIHP材料可以用于安全墨水、防伪和发光二极管等领域.
其他文献
金属有机框架和多孔有机聚合物是典型的多孔材料,它们通常具有比表面积大、化学和热稳定性高、合成方法简单多样和官能团化简单等优点,近几年来在气体吸附、异相催化和能量存储等领域引起了广泛的兴趣。它们不仅可以有效地负载纳米粒子,使纳米粒子均匀地分散在各种载体或反应介质中,还可通过电子和立体效应赋予纳米粒子一定的特性和功能,对纳米粒子的尺寸、形貌和性能等起着重要的诱导作用。同时,它们还可以作为硫的载体,使硫
酸碱中和反应中,其化学反应能量通常以热能的形式释放出来,这些能量很难收集利用.如何通过设计对酸-碱敏感的电化学反应,将酸碱中和反应的中和能(H++OH-= H2O,ΔG =-79 KJ mol-1,E = 0.828 V)以电化学能收集加以利用,对发展各种电化学能源存储与转换器件具有重要意义.在此,我们设计了一种基于析氢反应(HER)和氢氧化反应(HOR)的电化学中和能电池,该电池设计在阳极的碱性
利用纳米自组装技术,可以实现多种无机纳米材料的功能协同:如等离子手性增强、上转换发光增强等[1-3]。最近,我们课题组利用DNA 自组装技术,将核壳结构的金纳米颗粒组装成手性四面体结构,获得可调控的手性纳米结构[4]。在核酸框架设计时,其中一条的DNA 末端修饰有能被自噬标志物ATG4B 水解的多肽链,上转换纳米颗粒(UCNP)通过ATP 核酸适配体序列与核酸框架中部分核酸互补,而嵌入四面体结构内
自组装是超分子科学最关键的问题之一,是组装基元通过分子间的相互作用自发地形成有序结构的过程,是创造新物质和产生新功能的重要手段1.通过设计调控组装基元间弱键相互作用实现对组装体结构、形貌、维数和尺寸的可控调控,获得具有特定功能的自组装体是自组装领域中的关键科学问题.围绕这个科学问题,我们开发了酸碱中和/胶束限域和微乳辅助/介相转移两种针对不同卟啉超分子可控自组装方法,实现了对卟啉功能纳米组装体尺寸
以钛宝石为基础的飞秒激光放大器极大地促进了超快时间分辨pump-probe 光谱发展.超快时间分辨pump-probe 光谱是研究光诱导引起的光物理、光化学、光生物和光药物超快过程反应机制的最重要的研究手段.目前我们实验室搭建了飞秒至微秒瞬态吸收光谱、飞秒时间分辨荧光光谱和时间分辨共振拉曼光谱超快激光光谱测试平台.最近,在激发态和瞬态反应中间体电子结构的探测和表征上,我们利用超快激光光谱研究了光诱
多金属氧酸盐因其具有多种多样的结构和迷人的性质,在催化、光学及材料科学等领域具有潜在的应用价值[1-3]。利用水热法合成了一例氮杂环芳香羧酸修饰的Keggin 型3d-4f 异金属锑钨酸盐Na2H2{[Ho(H2O)6]2[Fe4(H2O)2(Hpic)2(pic)2(B-β-SbW9O33)2]}2·44H2O(1)(图1a),并通过红外光谱、X-射线粉末衍射、热失重分析和X-射线单晶衍射对其结
温度是生命活动中的一个重要参数,对温度进行准确的实时测定对研究生命活动过程具有重要的意义。我们基于稀土发光纳米材料构建了一系列可以用于活体温度检测成像的发光探针,探索了纳米尺度温度探针准确测量微区温度的实验方法。通过对微区温度的测量,我们对热疗过程中的温度进行精准控制,实现了低表观温度下的有效肿瘤光热治疗,并通过复合纳米结构设计获得了可程序化控制实施化疗-光热治疗的纳米探针,研究了在这一体系中协同
The fabrication of hollow mesoporous materials with hierarchical pore structures,regular shape,and uniform particle size via a simple and efficient approach is a major challenge.In this study,a facile
金属纳米团簇作为一种新型材料,由于其超小的尺寸(金属直径一般小于3 nm)、确定的组成结构、丰富的性能和潜在的应用引起了广泛关注,特别是其确定的组成结构为构效关系的研究和解决纳米科技领域内一些疑难科学问题提供了难得的机会。金属纳米团簇的合成构成了金属纳米团簇研究的基石,然而分子纯金属纳米团簇的合成并非易事,这也是金属纳米团簇研究直到近年来才发展起来的原因。为此,我们提出了动力学控制和热力学选择合成
碳点是最近十几年兴起的一类新型纳米碳材料,由于其复杂的组成结构和独特的物理化学性能吸引了无数科研工作者开展研究。到目前为止,碳点的精细结构、形成过程和发光机理尚无定论,学术界存在着广泛的争议,其主要原因是碳点的可控合成与高效分离难以实现。最近,我们课题组采用水热/溶剂热技术,在催化剂辅助下,控制合成了一系列高效发光的碳点。这些碳点具有单一发射峰、发射波长不依赖于激发波长改变、荧光寿命单一、发光稳定