研究目的
开发一种多孔卤化物钙钛矿-聚合物纳米复合材料,用于高灵敏度爆炸物检测,并具有抗湿气和溶剂的强健性。
研究成果
通过冷冻干燥工艺制备的多孔MAPbBr3–PVDF纳米复合材料对爆炸性化学品具有高灵敏度,并且耐湿气和溶剂。荧光猝灭机制归因于爆炸性化学品引入更多陷阱态,而非光诱导电荷转移。
研究不足
该研究聚焦于一种特定类型的钙钛矿-聚合物复合材料及其与有限种类爆炸性化学物质的相互作用。在不同环境条件下的实际应用尚需进一步探索。
1:实验设计与方法选择:
采用冷冻干燥工艺制备多孔MAPbBr3-PVDF纳米复合材料,并对其响应爆炸性化学物质的能力及环境稳定性进行表征。
2:样品选择与数据来源:
使用嵌入PVDF聚合物基体中的MAPbBr3纳米晶体,测试了包括TNT、RDX和TNG在内的多种爆炸物。
3:实验设备与材料清单:
使用SEM(蔡司1540 EsB)、X射线衍射仪(Cu Kα辐射源)、共聚焦拉曼系统(雷尼绍)、TEM(JEM-ARM200cF)以及飞秒瞬态吸收光谱仪(超快系统)。
4:实验步骤与操作流程:
将复合材料暴露于爆炸物溶液中,采集其暴露前后的光致发光(PL)光谱,样品在测量前经过退火和冷却处理。
5:数据分析方法:
通过分析PL光谱确定荧光猝灭的灵敏度及机制。
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获取完整内容-
SEM
Zeiss 1540 EsB
Zeiss
Characterization of the composites
-
TEM
JEM-ARM200cF
JEOL
Characterization of the composites
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X-ray diffraction
Cu Kα radiation source
Characterization of the composites
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confocal Raman system
Renishaw
Renishaw
PL measurement
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femtosecond transient absorption spectroscopy
Ultrafast Systems
Study of the quenching mechanism
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