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搜索结果: 1-12 共查到材料科学 卤化物相关记录12条 . 查询时间(0.062 秒)
2024年1月25日,中国科学院大连化学物理研究所化学动力学研究室光电材料动力学研究组(1121组)吴凯丰研究员与程鹏飞副研究员团队在金属卤化物发光材料研究中取得新进展。团队将聚合物阳离子与金属卤化物单元相结合,提出聚合物金属卤化物的概念,该类材料兼具金属卤化物出色的光学性质和聚合物优异的加工性能。
21世纪,全球能源紧缺和环境污染问题愈加严重,研发低成本、低能耗、环境友好、原料丰富的高性能发光材料成为固态照明/显示领域的主要发展方向。近年来,铅卤钙钛矿异军突起,被视为最具前景的光功能材料之一,然而铅元素的毒性以及不稳定性,成为其商业化应用道路上巨大的“绊脚石”。相比之下,具有低电子维度的金属卤化物/钙钛矿衍生物,结构多样、无毒且稳定性良好。特别是,“主-客”体结构的零维锰基金属卤化物展现出优...
近日,中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室黄小荥研究员领导的课题组,在前期研究的基础上利用含有丁基链的咪唑基离子液体[Bmmim]Cl(Bmmim = 1-丁基-2, 3-二甲基咪唑鎓阳离子)具有多稳态构象的特性,设计了一种具有多稳态结构的零维金属卤化物发光材料。
近年来,铅基卤化物钙钛矿APbX3 (A = CH3NH3, (H2N)2CH, Cs; X = I, Br, Cl)在光伏、发光及探测等领域展现出优异的性能。其中[PbX6]金属卤素八面体被视为功能单元,Pb2+独特的价层电子构型和[PbX6]八面体三维顶角连接特性是这类物质具有优异性能的重要原因。虽然铅基钙钛矿性能优异但是面临着稳定性较差和不环保的劣势,这促使研究者们探索其他稳定且高效的卤化物...
英国剑桥大学与德国慕尼黑工业大学领导的研究人员发现,使用掺杂技术将电荷载流子卡在材料晶体结构的特定部分重新组合并发光,能够将卤化物钙钛矿材料的发光增加3倍,有潜力成为低成本可打印的柔性LED照明材料、智能手机显示屏、低价激光器等。
近几年,金属卤化物钙钛矿材料以其便于合成、维度可调、缺陷容忍性好、光致发光量子产率高和平衡的电荷注入等优异的电、光和磁学性能,逐渐成为多个领域新的研究热点。目前,钙钛矿发光二极管(PeLEDs)在绿光、红光和红外范围内均实现了最大外量子效率(EQEmax)超过20%的突破,但蓝光器件的效率则一直相对较低,阻碍了其在显示领域的商业化应用和全谱发光的实现,因此拓宽蓝光钙钛矿种类并提高器件性能至关重要。...
最近,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员吴云涛团队(卤化物闪烁晶体课题组)从功能基元序构的学术思想出发,提出并设计出一系列具有强自陷激子发光的低维钙钛矿金属卤化物闪烁材料,采用布里奇曼下降法制备并精选出若干不潮解、低熔点、高射线阻止能力、高光输出、高能量分辨率、低余辉的新型金属卤化物闪烁单晶,通过实验和理论计算揭示其限域激子闪烁发光机理。
有机-无机铅卤化物因吸光系数高,光谱可调以及易溶液制备等优点,在固态照明方面吸引了广大科研工作者的兴趣,但是其块体材料发光效率低仍是大家面临的主要问题。传统提高其发光效率的方法主要基于胶体化学如量子点,然而,卤化铅杂化纳米晶具有固有的不稳定性。异金属配合物中的高效敏化发光为探索具有优异发光性能的铅卤素杂化物提供了新思路。 中国科学院福建物构所结构化学国家重点实验室无机光电功能晶体材料罗军华研究...
有机-无机铅卤化物因吸光系数高,光谱可调以及易溶液制备等优点,在固态照明方面吸引了广大科研工作者的兴趣,但是其块体材料发光效率低仍是大家面临的主要问题。传统提高其发光效率的方法主要基于胶体化学如量子点,然而,卤化铅杂化纳米晶具有固有的不稳定性。异金属配合物中的高效敏化发光为探索具有优异发光性能的铅卤素杂化物提供了新思路。
中国科学院福建物质结构研究所功能纳米结构设计与组装重点实验室高鹏课题组与洛桑联邦理工学院教授Nazeeruddin合作,系统地讨论了混合卤化物钙钛矿的维度工程(Dimensionality Engineering)中的相关问题,在《自然-通讯》(Nature Communications)上发表了题为Dimensionality engineering of hybrid halide perov...
近日,中科院理化所晶体中心林哲帅研究组与武汉大学陈兴国教授合作,在Coordination Chemistry Reviews上发表了题为Recent advances and future perspectives on infrared nonlinear optical metal halides的综述文章(Coord. Chem. Rev. 2019, 380, 83–102),对金属卤化...
建立硫系和硫系卤化物玻璃研制队伍和设备;进行硫(卤)系玻璃的前沿和基础研究,探索研制新型红外光学材料、光波导材料、光纤放大器材料等。项目研究了优化硫(卤)系玻璃的制备工艺和组成,研究制备出3~5个牌号的硫(卤)系玻璃样品;研究硫(卤)稀土掺杂,研究的重点是硫(卤)系基质玻璃与稀土掺杂离子的种类、掺杂量、掺杂后发光强度和寿命等之间的关系,探索适合制备高增益的1.3Um光纤放大器的最佳基质玻璃和掺杂...

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