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一种基于大孔稀土掺杂金属有机框架的高选择性Cu2?检测发光探针
摘要: 金属有机框架(MOFs)是一类多孔配位聚合物。近期,部分研究聚焦于利用发光MOFs检测各类分析物。本研究以([Zn3(TAPB)2(CH3OH)2])(1)为前驱体合成了一种封装Eu3+的MOF材料Eu@1。该材料具有大孔径和优异的发光性能,量子产率高达30.2%,可作为高选择性Cu2+传感的发光探针。通过镧系元素掺杂MOF实现Cu2+的高灵敏度传感——仅需观察发射光颜色由红转蓝的直观变化即可完成检测,方法简便高效。电感耦合等离子体质谱(ICP)和X射线光电子能谱(XPS)数据显示,Cu2+可轻易与一维通道中的Eu3+发生交换并置换部分中心离子。其优良的发光性能及肉眼可见的颜色变化,证实了该探针在比色检测中的应用潜力。
关键词: 离子交换、金属有机框架、大孔材料、发光、比色传感器
更新于2025-09-23 15:21:01
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用于制备高效甲脒锡碘钙钛矿太阳能电池的离子交换/嵌入反应
摘要: 低毒性、窄带隙以及高载流子迁移率使锡基钙钛矿成为低成本钙钛矿太阳能电池(PSCs)最具前景的光吸收材料。然而,由于Sn2?易氧化为Sn??及钙钛矿薄膜成膜性差,Sn基PSCs的发展受到稳定性和光电转换效率(PCE)低的严重制约。本研究开发了一种通过固态SnF?与气态甲基碘化铵之间的离子交换/插入反应制备甲脒锡碘(MASnI?)薄膜的合成策略。该方法能精准控制MASnI?的成核与结晶过程,获得高度均匀且无针孔的MASnI?钙钛矿薄膜。更重要的是,残留的大量SnF?可有效抑制MASnI?薄膜中有害的氧化反应。该高质量钙钛矿薄膜实现了7.78%的PCE,是目前报道的MASnI?基太阳能电池最高值之一。此外,MASnI?太阳能电池表现出优异的重复性和良好稳定性。该方法为制备低成本、无铅的锡基卤化物钙钛矿太阳能电池提供了新途径。
关键词: 离子交换/插入反应、太阳能电池、晶体生长、无铅钙钛矿
更新于2025-09-23 15:19:57
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百合状CdS/Cu<sub>7</sub>S<sub>4</sub>量子点中的双组分协同效应用于染料降解
摘要: 由于具有相对较窄的带隙和多样的微观结构,硫化镉(CdS)在废水光催化降解领域受到广泛关注。先前研究多聚焦于将CdS与其他半导体耦合以减轻光腐蚀并提升光催化性能。本研究以百合状CdS为模板,通过阳离子交换法合成了三维分级CdS/Cu7S4纳米结构。该异质结材料完整继承了模板材料的特殊骨架并优化了纳米级形貌,实现了从纳米结构到量子点(QDs)的转变。铜离子的引入不仅调节了复合材料的带隙以促进太阳光子利用,更重要的是将类芬顿催化作用整合至降解过程。相较于不同光照条件下有机染料降解实验,CdS/Cu7S4量子点的降解能力显著优于纯CdS。因此,构建的CdS/Cu7S4量子点通过光催化与类芬顿催化的协同效应进一步实现了降解性能的优化。
关键词: 类芬顿催化、光催化、CdS/Cu7S4、离子交换、量子点、染料降解
更新于2025-09-23 15:51:43
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低损耗多模玻璃波导与光束扩展光纤连接器,实现板载光链路
摘要: 离子交换玻璃波导是一项极具前景的技术,在光损耗、集成密度和制造成本之间实现了良好的平衡。与大规模制造兼容的玻璃基质渐变折射率多模波导,在1310纳米波长下仅表现出0.035分贝/厘米的低传输损耗。为实现光纤连接,采用扩束连接器通过被动拾放组装对波导进行端接,每个接口产生约1分贝的耦合损耗。研究团队对玻璃波导的设计与制造工艺进行了探索,并在实验中成功制备出沿9英寸×12英寸玻璃基板制作的2米长螺旋波导及12×12光学混洗波导布局。
关键词: 透镜连接器,玻璃材质,光电印刷电路板,光互连,离子交换
更新于2025-09-12 10:27:22
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通过顺序沉积工艺揭示碘化正丁铵对高效稳定二维-三维钙钛矿太阳能电池的客体效应
摘要: 提高混合有机-无机卤化铅钙钛矿材料在光电器件应用中的稳定性迫在眉睫且至关重要。本研究将碘化正丁胺(BAI)作为客体分子引入碘化铅晶体。由于客体效应,在PbI2-BAI薄膜中仅形成少量BA2PbI4二维(2D)钙钛矿(n=1)。大部分BAI晶体有效切割并挤压碘化铅的晶格网络,通过该客体效应实现了二维碘化铅晶体的更好取向。在后续顺序沉积过程中,BAI重新溶解于MAI异丙醇(IPA)溶液导致PbI2形成介孔结构,并在退火后于三维MAPbI3中引入二维钙钛矿(n=2)?;げ?。最终,BAI客体分子的插入同步改善了CH3NH3PbI3的形貌、结晶度和稳定性。因此,具有优化切割行为的CH3NH3PbI3钙钛矿太阳能电池展现出18%的光电转换效率,并显著提升了器件稳定性。
关键词: 离子交换、客体效应、二维-三维钙钛矿、稳定性、晶格压缩、顺序沉积
更新于2025-09-11 14:15:04