CsPbX3(X=Cl,Br,I)纳米晶的制备及其应用

来源 :化学进展 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lkajdofaief
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
全无机钙钛矿CsPbX3(X=Cl,Br,I)纳米晶作为一类新型的低成本直接带隙半导体材料,具有优异的光学性质,如吸收系数高、尺寸和发射波长易调节、半峰宽窄、荧光量子产率高等特性,在照明、能源、信息显示和探测等领域表现出巨大的应用潜力,成为材料领域的研究热点.本文从CsPbX3纳米晶的结构组成入手,重点综述了其常见的制备方法如高温热注入法、室温再沉淀法、溶剂热法、液滴微流控法、阴离子交换法等,对常见的形貌尺寸控制策略如反应温度和表面配体进行归纳,以及改善CsPbX3纳米晶稳定性的策略,总结了此类材料在白色发光二极管、电致发光二极管、激光器、光电探测器、太阳能电池等光电领域的应用情况,最后对CsPbX3纳米晶领域存在的问题和面临的挑战进行了分析和评述.
其他文献
锂离子电池是一种能量密度高、安全稳定和使用寿命长的储能器件,已广泛应用于移动电子设备和电动汽车等领域.二氧化钛(TiO2)具有无毒害、价格低廉、储量大和化学结构稳定等优点,是一种具有应用前景的负极材料.然而,TiO2的实际应用受限于自身较低电子电导率和锂离子(Li+)扩散系数.本文总结了TiO2三种常见晶型的储锂机制(锐钛矿TiO2两相固溶储锂机制、TiO2(B)本征赝电容储锂机制和金红石TiO2电位控制相变过程);针对其电子传导和Li+扩散能力的不足,详细综述了纳米结构维度设计、本征/非本征电子结构调控
中空磁性金属微纳米材料因其具有超大比表面积,生物相容性及优异的电、光、化学和磁特性,在国防民生、催化、能源环境、生物医学等领域广泛应用.结合国内外研究现状,就中空磁性金属微纳米材料的吸波性能、催化特性、电化学特性、生物相容性和磁特性及其应用等方面的研究进展、尚存问题和未来发展趋势展开述评.
为提高过渡金属基电催化剂的电解水能力,以碳化的桂树叶为基体材料采用水热法合成FeOOH纳米棒阵列前驱体.再通过后续的硫化及磷化获得Fe-S-P/C自支撑电极并作为电解水催化剂.结果表明Fe-S-P/C具有比FeOOH/C更优异的电催化性能.在0.5 mol·L-1的硫酸溶液中,分别进行电催化析氢反应及析氧反应达到10 mA·cm-2时的过电位为148和53 mV,稳定性可维持在24 h以上.在Fe-S-P/C∥Fe-S-P/C两电极体系中,电解水产生50 mA·cm-2电流密度需要的电位为1.92 V(v
以尿素和二氰二胺为原料,碘化离子液为掺杂源,原位共缩聚得到C-I共掺杂氮化碳CNI,进一步进行熔盐离子热后处理得到高结晶度低缺陷的氮化碳CNIS.研究结果表明,对掺杂型氮化碳进行熔盐离子热后处理比常规直接后热处理更有利于碳氮共轭结构优化.500℃熔盐热处理可显著改善增强C-I共掺杂氮化碳催化剂的聚合结晶度和层间紧密堆积性,同时高温离子热处理有利于碳氮共轭杂环微结构重组,降低缺陷位,增强光响应.增大的比表面积和优化的聚合结构促进了光生载流子的快速传输,有效降低了复合率.500℃熔盐热处理产物CNIS的产氢速
民以食为天,麻婆豆腐作为一道有上百年历史、风靡世界的川菜美食,深受人们喜爱.以麻婆豆腐的制作步骤为线,介绍了4个重要烹饪阶段:肉臊炒制、底料炒制、红烧调色、勾芡收汁中发生的化学变化与消失或者新产生的风味化学物质,让学生进一步感受化学与生活的紧密联系,增强化学的学习兴趣.
超薄二维金属有机框架材料(MOF)纳米材料是MOF材料中的一类,不同于传统体相MOF材料,超薄片状结构赋予了它高比表面积、丰富的配位不饱和的金属位点等独特性质,能够有效改善MOF在催化、分离和传感等领域中的性能.本文综述了近年来国内外在超薄二维MOF纳米材料的构建及制备方法的研究进展,其中包括自上而下法、自下而上法以及独立于二者的二维氧化物模板牺牲法等.同时,本文详细讨论了超薄二维MOF纳米材料在气体吸附与气体分离、催化、能量储存和传感平台等领域的应用前景,并对未来超薄二维MOF纳米材料的研究面临的挑战和
电解水与一次可再生能源耦合,可同时提供洁净制氢方式与先进的能源转化技术,有望在未来清洁能源经济中扮演重要角色,而实现这一美好愿景的关键在于研发高活性、低成本的析氢/析氧电催化材料.二硫化钼(MoS2)是颇具代表性的非贵金属析氢电催化材料,纵观其研究历程,先导性理论预测与材料设计、先进制备与表征技术的应用均在改性研究中发挥了至关重要的作用,这也从一个侧面折射出当代电催化剂的研究模式与发展趋势.本文按照重要发现与进展的时间顺序,梳理了MoS2析氢电催化剂的发展历程,重点论述了增多边缘活性位、提高导电性、构筑基
纤维素纳米晶体是纤维素原料经加工而得到的纳米级棒状或球状晶体.由于其具有高强度、大比表面积、生物相容性、可再生性和可降解性等优良性能,可应用于复合材料、生物医药和环境等多个领域.本文详细综述了近年来制备纤维素纳米晶体的常用方法,包括酸水解法、氧化法、酶水解法、机械法、溶剂法以及组合法.同时,讨论了各种制备方法的优缺点.在应用研究方面,本文总结了其在增强复合材料、膜过滤复合材料、导电复合材料和无机纳米复合材料等热门领域的研究情况.最后,对纤维素纳米晶体的未来发展方向进行了展望.
20世纪80年代至今,水处理技术中的高级氧化过程(AOP)已被广泛研究及应用.然而水体中的有机污染物仍因种类繁多和降解难易不同困扰着研究者们,因此对于AOP的机理过程需要更深入的分析认识,以利于技术的进一步发展及应用.AOP中的过硫酸盐氧化工艺近年来得到大量关注,其自由基机理的关键活性物种是·OH和·SO4-.非自由基机理分为1O2氧化和PS直接氧化(也称电子转移),某些体系中高价态金属也直接或间接地参与氧化过程.但非自由基过程的发生机理及优势特点仍存在争议.本文综述了基于多相催化过硫酸盐高级氧化过程处理
铂是一种化学性质极其稳定的贵金属,铂、铂合金以及铂配合物在催化剂、医药、传感器等领域具有重要应用.简要介绍铂的发现史、自然分布与资源现状、铂的应用等3个方面,其中铂的应用,重点从铂基催化剂、铂合金纳米材料、发光铂配合物、铂类抗癌药物等4个方面展开介绍.