钙钛矿纳米晶及其贵金属异质结构的制备与性能研究

来源 :常州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:siman2008
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Cs Pb X3(X=I,Br,Cl)钙钛矿纳米晶体(PNC)因其优异的光电性能在太阳能电池、发光二极管等领域引起了广泛的关注。PNC异质结构包含两种或两种以上不同性质的材料组成的异质结构,可表现出优于单纯PNC的性能。例如,异质结构可有效地限制或运输光生载流子从一种材料到另一种材料,两种材料可共享电学和光学特性。虽然异质结构已经在金属和硫族半导体纳米晶体中得到了广泛的研究,但关于钙钛矿纳米晶体异质结构的报道仍然有限。这是由于钙钛矿纳米晶体形成过程迅速且需要特定的环境,使得在它的表面生长其他材料或反之较为困难。针对上述问题本论文主要开发了两种制备PNC/贵金属异质结构的方法:一、在热注射法制备Cs4Pb Br6纳米晶体的基础上,利用油/水界面光还原法制备PNC/Au(或Pt)异质结构;二、先制备Cs X纳米晶/贵金属异质结构,再将其转化为PNC/贵金属异质结构。此外,还对PNC/贵金属异质结构的光催化性能进行了研究。具体工作如下:(1)油/水界面光还原反应制备钙钛矿/贵金属异质结构的研究。首先,采用热注射法合成了Cs4Pb Br6纳米晶体,接着将贵金属前驱体(氯金酸或氯铂酸)水相溶液与Cs4Pb Br6纳米颗粒油相分散液在紫外光照和惰性气体保护下搅拌反应,最后得到PNC(Cs Pb X3)/贵金属(Au、Pt等)异质结构。在此过程中,反应气氛和光源种类可影响贵金属还原的过程和最终产物的成份。XRD、透射电镜、X射线光电子能谱和紫外-可见光谱数据显示在惰性气氛和紫外光照下,可获得Cs Pb Br3/贵金属异质结构,而在空气气氛下会产生Cs2Au2Br6副产物,在可见光光照下Cs Pb Br3会与HAu Cl4发生一定的卤族阴离子交换。由于贵金属纳米颗粒具有局部表面等离子体共振效应和易于电荷分离等性质,为钙钛矿纳米晶在多个应用领域(如太阳能电池、检测和LED等)中提供了更多可能性。(2)从卤化铯/贵金属异质结构到PNC/贵金属异质结构及其光催化性能研究。首先在PNC的前驱体Cs X(X=Cl、Br、I)纳米颗粒的表面还原Au Cl,从而沉积Au纳米颗粒,获得Cs X/Au异质结构;然后在室温条件下进行Cs X与油酸铅(Pb(OA)2)的反应,最后生成PNC/Au异质结构。在室温条件下的反应不需要惰性气体保护,简化了制备过程且有利于克服PNC在制备异质结构过程中产生副产物Cs2Au2Br6NCs。通过透射电镜和X射线光电子能谱数据显示,贵金属被成功还原成0价沉积到NCs表面。利用紫外-可见吸收光谱对Cs Pb Br3/Au纳米晶体在可见光照射下降解水不溶性致癌物苏丹红Ⅲ的光催化性能进行了表征。Cs Pb Br3/Au异质结构具有良好的光催化活性,可在5 h内降解约69%的苏丹红Ⅲ。本研究探索了钙钛矿纳米晶体/贵金属异质结构的光催化应用。
其他文献
铁基非晶纳米晶合金具有优异的软磁性能,对非晶态的非晶纳米晶合金进行热处理可获得非晶相和晶相的双相结构,磁性能提高过程中,材料的脆性和磁晶各向异性也在增加,为减少碎屑产生和外部应力对热处理后合金磁性能的影响,实际使用时需要对其进行保护。常见减少应力敏感性的方法是调整合金成分和热处理工艺,鲜有对不同保护方式影响的报道。使用厚度为16~18μm的Fe73.5Cu1Nb3Si15.5B7纳米晶合金带材,卷
铁基纳米晶软磁材料具有优异的软磁性能,被广泛应用于电力电子等领域。运用专利分析方法对全球铁基纳米晶软磁材料技术领域发展态势进行分析,从技术发展现状和趋势、区域竞争格局、优势企业/研究机构等层面开展专利分析研究,明确国内外铁基纳米晶软磁材料技术发展态势,为中国铁基纳米晶软磁材料生产企业产品研发、专利战略布局提供技术参考,为中国更好更快发展铁基非晶纳米晶软磁材料产业提供支撑。研究结果表明:铁基纳米晶软
在新兴“互联网+”时代,各类教学新技术新方法层出不穷。为大力贯彻三教改革,常州纺院在Python课程教学中探索实践了“SPOC+对分课堂”混合教学模式。考虑到高职学生的特点,结合两种教学模式的优点,按照“课前、课中、课后”三大模块,把Python课程的内容进行了重新梳理,把教学项目的设计分为讲授-吸收-温习-讨论-讲授五个环节,其中课前环节采取线上SPOC、课中环节采用对分课堂形式。实践证明,“S
学位
目的:探讨原发性CD5阳性弥漫大B细胞淋巴瘤(CD5+DLBCL)的临床病理特征和预后影响因素。方法:收集2010年3月—2021年8月淮海淋巴瘤协作组中11家医疗中心确诊的207例CD5+DLBCL患者的临床资料。采用免疫组织化学方法分析患者的病理特征,基于Cox比例风险回归模型筛选CD5+DLBCL患者的预后影响因素。结果:207例患者中男102例,女105例,中位年龄61(24~90)岁,5
微塑料来源广泛,老化后其物理化学性质会发生明显改变,表现出与原生微塑料不同的行为特征,对生态环境产生潜在的风险。该文概述了老化微塑料的来源及老化特征,综述了关于微塑料老化对其在环境中的吸附行为及光敏行为影响的研究进展。微塑料老化后表面形貌、官能团、结晶度的改变会影响其比表面积、内部高分子链排列、润湿性、表面电荷、与污染物间的静电相互作用等,进而影响其对环境中有机物、金属离子的吸附行为。同时,微塑料
多相芬顿技术是一种有效的降解水中有机污染物的方法。相比经典芬顿反应,多相芬顿反应具有可循环利用、pH响应范围宽、不产生铁泥,以及易于固液分离等优点。但多相芬顿催化体系存在中性条件下活性低、催化剂稳定性差以及过氧化氢利用率低等瓶颈。为解决上述瓶颈,优异的多相芬顿催化剂通过多活性中心和多种技术共同耦合,增强催化活性。为进一步拓展芬顿技术的应用范围,芬顿反应研究需从几个方面展开:提高pH适用范围,提升催
分别以 TaCl5和 ZrCl4为钽源和锆源,酚醛树脂为碳源,采用溶剂热结合碳热还原法合成单相固溶陶瓷粉末 TaZr2.75C3.75(TZC)。通过热力学和原子尺寸效应值计算分析碳热还原法合成 TaZr2.75C3.75粉末的可行性,研究乙酰丙酮含量、金属原子浓度以及溶剂种类等工艺参数对粉末相组成、微观形貌以及粒径的影响。结果表明,通过溶剂热结合碳热还原反应,1 700 ℃可制备晶粒尺寸为纳米
学校是家庭教育指导服务的主阵地,在新时代家庭教育指导服务体系中被赋予了重大使命。基于对全国9省(自治区、直辖市)113县调研数据的分析,探讨我国中小学校家庭教育指导服务有效性的现状及其影响因素。研究发现,中西部学校、县镇与农村学校的家长认为学校家庭教育指导服务的有效性更高;家长层面、学校层面、上级行政部门层面的因素均对家校合作效果产生显著影响,其中家长层面的因素影响最大。建议进一步明确学校职责,充
<正>随着我国高等职业教育深化改革,高职院校的师资队伍建设指标、建设方法及结构都亟待创新与完善。尤其是《国家职业教育改革实施方案》(职教20条)的印发,将产教融合和建设多元办学格局列为高等职业教育改革的重点板块。立足职业教育混合所有制,形成复合型的师资队伍结构已经成为高等职业教育改革的根本性要求。《高等职业教育混合所有制改革的理论与实践》一书就系统性阐述了高等职业教育改革背景下的师资队伍建设方向、
期刊