【摘 要】
:
近年来,铅基金属卤化物因其独特的物理和化学特性而成为典型的新兴应用材料。它具有荧光量子效率高、荧光发射峰窄、光谱可调谐、色域范围宽、载流子迁移率高等诸多优异的光电特性,在发光二极管、太阳能电池和光电探测等领域得到了广泛的应用。但是,在其发展过程中,也存在着一些不可忽略且亟待解决的问题。众所周知,铅基金属卤化物存在明显的重金属毒性,且其水氧稳定性方面也存在着明显的缺陷。因此,本论文中,我们将具有上转
论文部分内容阅读
近年来,铅基金属卤化物因其独特的物理和化学特性而成为典型的新兴应用材料。它具有荧光量子效率高、荧光发射峰窄、光谱可调谐、色域范围宽、载流子迁移率高等诸多优异的光电特性,在发光二极管、太阳能电池和光电探测等领域得到了广泛的应用。但是,在其发展过程中,也存在着一些不可忽略且亟待解决的问题。众所周知,铅基金属卤化物存在明显的重金属毒性,且其水氧稳定性方面也存在着明显的缺陷。因此,本论文中,我们将具有上转换功能的萤石与铅基金属卤化物复合,制备出纳米复合材料,使其水氧稳定性得到了明显改善,实现了双模式防伪和双模式细胞成像。为进一步解决铅毒问题,我们设计出光电性能良好的锰基金属卤化物纳米材料,并实现了甲胎蛋白的检测。进而,利用稀土离子(Ce3+)掺杂,改善了锰基金属卤化物的光电性能和水氧稳定性,并成功制备出宽带紫外光电探测器。具体研究内容如下:(1)为改善铅基金属卤化物的重金属毒性以及水氧稳定性问题,我们将铅基金属卤化物量子点(CsPbI3PeQDs)嵌入到稀土掺杂的萤石(CaF2)微球中,形成了兼具上转换和下转换光学特性的复合材料,该材料具有良好水氧稳定性。基于此复合材料,成功地实现了双模荧光油墨加密防伪和双通道生物细胞成像的应用。(2)为解决铅毒问题,我们采用改良的热注入法,成功地制备出锰基金属卤化物纳米晶(Cs3MnBr5NCs),该材料具有较好的光电特性和水氧稳定性,其荧光量子产率为38%。以其为基础设计和制备该复合生物电极,成功地实现了甲胎蛋白的高灵敏检测,最低检测限为12 pgmL-1。(3)通过稀土离子Ce3+的掺杂,进一步改善了Cs3MnBr5NCs的光电性能,产生高效的蓝紫光发射(荧光量子产率为90%)。并以此材料为基础,研制出高效的宽带紫外光电探测器。
其他文献
技术标准作为国民经济的重要技术基础,决定着技术创新路径选择和技术竞争规则制定,是未来产业发展的战略制高点。我国转型经济背景下,在以新旧动能转换为主线推进技术创新和经济高质量发展过程中,技术标准的引领作用日益凸显。随着全球标准竞争日渐白热化,企业逐渐认识到技术标准的战略意义,纷纷制定和实施标准化战略,竭力推动自身技术成为行业标准乃至国际标准,以期获取长期的创新收益。然而,新一轮科技革命和产业变革的加
物联网的快速发展以及大量智能无线终端设备的出现推动了智能物联新生态的快速发展,为无线传感器网络(WSN)和无线局域网(WLAN)等短距离无线通信技术拓展了新的落地点及应用场景。WSN因其分布范围广、节点个数多、单个节点成本低廉、网络动态性强、易扩展、组网快等特点,已被广泛应用在军事、环境检测、医疗护理、智能家居、智慧农业等领域实现事件及事物的监控管理。WLAN由于硬件成本低、安装部署便捷、易扩展、
在资源有限、创新技术和能力不足的情况下,加入产业技术创新联盟是企业实现创新获得收益的最佳方式。在成长期,联盟企业的合作创新逐渐起步,它的顺利开展为联盟持续发展和取得成功奠定了基础。知识融合过程能够收集分散在联盟中的知识,将其转换为统一的表达方式,再与企业内部知识结合,创造出新知识,可见,知识融合是联盟创新的重要途径。成长期产业技术创新联盟知识融合对联盟的健康发展,联盟企业提高技术创新能力,提升核心
吉林西部是广泛分布碳酸型盐渍土的生态脆弱地带,半干旱及季节性冻融同时使得区域内土体普遍具有显著的裂隙性和分散性,水土流失、次生盐渍化等环境负效应问题十分严峻。为加强对生态环境进行恢复与重建,使农业这一经济支柱得到可持续发展,计划在区域内多个县市通过修建明渠进而以引水灌溉洗盐的途径逐步遏制并减轻盐渍化进程。但由于分散性的存在,土体表现出高度的水敏性,遇水极易出现结构溃散与强度损失,这样的性质不利于渠
当前,随着改革开放和社会主义市场经济的深入发展,各种西方社会思想大量涌入中国,对我国社会产生了深刻影响。社会思想传播和影响的对象是社会各阶层的成员,但大学生作为我国社会成员中掌握较多知识的群体,他们往往成为社会思想的最直接受众和传播者。西方功利主义(utiliarianism)是一种重要的社会思想,对我国大学生产生重大影响,这种影响的属性是双重的,既有积极方面,也有消极方面。积极的一面是增强了学生
GaN材料具有禁带宽度大、电子饱和漂移速度高和抗辐射能力强等特性,是制备短波长发光器件和高频高功率电子器件的理想材料。GaN材料及其器件的外延生长通常基于蓝宝石、SiC和Si等异质衬底,这是由于GaN同质衬底价格较高。然而,异质外延过程中衬底与外延GaN薄膜间的晶格失配及热失配会在薄膜中引入大量的缺陷和残余应力,严重影响GaN基器件的工作效率和寿命。近年来,二维晶体过渡层上GaN薄膜的外延生长受到
慢性脑灌注不足(chronic cerebral hypoperfusion,CCH)是血管性认知功能障碍(vascular cognitive impairment,VCI)发生和发展的过程中的关键因素。大量增加的谷氨酸与广泛分布于中枢神经系统突触后膜的N-甲基-D-天冬氨酸受体(N-methyl-D-aspartate receptor,NMDAR)结合,诱发兴奋性毒性,导致神经元凋亡,突触可
背景:临床证据表明,在得到他汀类药物治疗后,患者低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)降低,心血管疾病(CVD)在一级和二级预防风险显著降低[1]。因此,对于血脂异常的心血管疾病高风险患者,大多数指南建议将LDL-C作为首要治疗目标,他汀类药物作为一线治疗药物[2][3][4]。然而研究发现,尽管通过他汀类药物治疗显著降低了LDL-C水平,心血管疾病患病风险依然很高[5]。人们推测可能由于低密度脂蛋白胆
拉伸成形工艺成形精度高,在飞机蒙皮制造等领域广泛应用。传统方式拉伸成形中采用整体夹钳,施加在夹钳上的整体运动控制着板料变形,变形不能按最佳的方式进行,很难成形出合格的大曲率、复杂曲面件,容易出现不贴模、起皱和拉裂等缺陷。将整体夹钳离散为阵列排列的离散夹钳,根据模具型面计算出不同离散夹钳的加载载荷,通过控制各离散夹钳的加载轨迹使板料不同位置产生不同变形,从而获得高质量的曲面件。本文对离散加载拉伸成形