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铅基和非铅钙钛矿纳米晶的三前驱体合成面临着非常相似的挑战:卤化物前驱体的选择主要局限于有毒并且高度易燃的有机卤化物,大大限制了它们的大规模应用。此外,这些有机卤化物制备的大多数纳米晶由于卤素缺陷,导致其光致发光性能较差。很多无机金属卤化物又会将金属阳离子引入钙钛矿晶格,从而不可避免地改变目标材料的晶体结构。因此,寻找合适的卤化物前驱体是解决上述问题的关键。
采用水热法设计合成了6个基于芳香羧酸的Ni(Ⅱ)配合物:[Ni(pz)4(H2O)2]·2H2btc·H2O(1),{[Ni2(pz)8(btec)]·4H2O}n(2),{[Ni(H2btec)(phen)]·2H2O}n(3),[Ni(Hbdc)2(pz)4](4),{[Ni3(bdc)3(pz)12]·2H2O}n(5)和[Ni(bdc)(pz)2(H2O)]n(6)(pz=吡唑,H3btc...
Pt修饰TiO2纳米管的接触势与光电性能
Pt修饰 TiO2纳米管 光电特性 接触势
2019/1/16
采用碱熔-水热法在常压下制备了Pt修饰TiO2复合纳米管(Pt-TNT),并对其微观组织形貌和性能进行了表征.结果表明,Pt-TNT主要由锐钛矿相和金红石相TiO2组成,铂和氧化铂(Pt,PtO,PtO2,记作PtOxδ+)分散在TiO2纳米管表面.Pt-TNT表面接触势为PtOxδ+-锐钛矿-金红石-PtOxδ+类型,Pt-TNT比表面积(BET)由原料的9.0 m2/g增至41 m2/g,增加...
制备了吡啶功能化的纳米二氧化硅(nanoSiO2BPy),并利用配位键驱动的层层自组装技术,以四吡啶基锌卟啉(ZnTPyP)为链接单元,在nanoSiO2BPy表面构筑了含有(Pd/ZnTPyP)n多卟啉阵列结构的有机-无机杂化材料.利用热重、紫外-可见吸收光谱和X射线光电子能谱跟踪分析了nanoSiO2BPy@(Pd/ZnTPyP)n杂化材料的组装过程.结果表明,
立方形貌ITO粉体的水热法制备及光电性能
立方体形貌氧化铟锡 水热法 光电性能
2019/1/29
以金属In和SnCl4·5H2O为原料,采用水热法在120~140 ℃得到In(OH)3前驱体,该前驱体在550 ℃下煅烧得到立方体形貌的氧化铟锡粉体. 研究了水热反应温度和反应时间对粉体形貌和晶型的影响. 通过热分析仪(TG-DSC)、X射线衍射仪(XRD)、拉曼光谱仪(Raman)、透射电子显微镜(TEM)、四探针电阻仪、X射线光电子能谱仪(XPS)、紫外-可见-近红外分光光度计以及荧光光谱仪...
金属硫化物纳米材料因其具有优异的光电特性而成为太阳能量转换、光电器件、催化等前沿领域的研究热点。通过对金属硫化物纳米结构的设计及其薄膜材料的可控合成和组装,可使其在太阳能利用和光电子集成器件等应用上发挥更大作用。
石墨烯-半导体量子点复合体系薄膜制备及光电性能研究取得新进展(图)
石墨烯 半导体量子点
2010/4/2
热处理对P3HT与PCBM共混体系光电性能的影响
热处理 聚合物 光电性能 共混体系
2010/1/5
从紫外-可见光谱(UV-Vis)、光致发光谱(PL)、X射线衍射(XRD)图及太阳电池性能等方面, 分析了热处理对聚噻吩P3HT(poly(3-hexylthiophene))与C60的衍生物PCBM([6,6]-phenyl C61-butyric acid methyl ester)共混体系光电性能的影响. 紫外可见光谱表明,热处理使P3HT颐PCBM 共混体系所成膜的吸收峰增强并红移. 光致...
9,9’-螺双芴的光电性能
密度泛函理论 9,9’-螺双芴 吸收光谱 发光性质
2010/3/9
采用密度泛函理论(DFT)-B3LYP/6-31G(d)方法对9,9'-螺双芴低聚物[(SBF)n(n=1-4)]体系进行全优化, 得到各分子的最高占据轨道(HOMO)和最低空轨道(LUMO)能量及HOMO-LUMO能隙, 结果表明各分子整体表现出很好的共轭性质. 并在分子的阳离子和阴离子状态的优化结构基础上, 计算得到电离能(IP)、电子亲和势(EA)、空穴抽取能(HEP)、电子抽取能(EEP)...
纳米结构TiO2/聚3-己基噻吩多孔膜电极光电性能研究
纳米结构TiO2/P3HT电极 光电化学 聚3-己基噻吩
2009/12/14
用光电流作用谱、光电流-电势图等光电化学方法研究了ITO/聚3-己基噻吩(ITO/ P3HT)膜和纳米结构TiO2/聚3-己基噻吩(TiO2/P3HT)复合膜的光电转换性质. 结果表明, P3HT膜的禁带宽度为1.89 eV, 价带位置为-5.4 eV. 在ITO/TiO2/ P3HT复合膜电极中存在p-n异质结, 在一定条件下异质结的存在有利于光生电子-空穴对的分离. P3HT修饰ITO/TiO...
钛酸盐纳米管的制备及光电性能研究
水热法 钛酸盐纳米管 光电化学
2009/12/14
采用水热法制备了钛酸盐纳米管, 并用TEM、XRD、XPS对其进行了表征. 纳米管管径在5~30 nm之间, 管长约为0.1~1 μm, 具有不同于锐钛矿型的钛酸盐结构, 分子组成可能是Na4-xHxTi2O5. 将钛酸盐纳米管制备成纳米管结构电极, 并进行了光电化学研究. 钛酸盐纳米管产生阳极光电流, 具有n型半导体特性.