非传统溶液外延法在金属硫化物纳米片表面生长有机无机杂化钙钛矿纳米晶(英文)

非传统溶液外延法在金属硫化物纳米片表面生长有机无机杂化钙钛矿纳米晶(英文)

论文摘要

基于外延异质结构的有机-无机杂化钙钛矿/二维纳米片复合材料在光电领域具有很好的应用前景,但目前使用的固相制备方法大大限制了这一目标的实现.我们通过精细调节溶剂环境,成功利用外延沉积的方式实现了在三角/六方相MoS2纳米片表面生长立方相MAPbBr3(MA=CH3NH+3)钙钛矿纳米晶.虽然MAPbBr3与MoS2存在较大的晶格不匹配度,但是由于MoS2纳米片性质柔软且表面缺失悬挂键,可以在两条不同方向上观察到较高容忍度(~1%错位)的外延生长关系.这种外延界面的形成有利于MAPbBr3与MoS2之间有效的能量转移,因此基于MAPbBr3/MoS2异质结的纸质器件与MAPbBr3或MoS2器件相比具有更优异的光电性能.此外,除了提高光吸收能力和能量传递, MoS2纳米片的存在还为离散的MAPbBr3纳米晶提供柔性和连续的基底,从而改善了MAPbBr3纳米晶粒的成膜能力.这种液相外延法可用于高性能的有机无机杂化钙钛矿与二维材料的异质结构材料的大规模制备,将推动异质结构材料在光电领域的广泛使用.

论文目录

  • INTRODUCTION
  • EXPERIMENTAL SECTION
  • RESULTS AND DISCUSSION
  • CONCLUSIONS
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 张志鹏,孙方方,朱兆华,戴杰,高锴,魏琪,石晓桐,孙倩,闫岩,李海,于海东,邢贵川,黄晓,黄维

    来源: Science China Materials 2019年01期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑

    专业: 材料科学

    单位: Key Laboratory of Flexible Electronics (KLOFE) & Institute of Advanced Materials (IAM), Jiangsu National Synergistic Innovation Center for Advanced Materials (SICAM), Nanjing Tech University (NanjingTech),Institute of Applied Physics and Materials Engineering, University of Macau,Shaanxi Institute of Flexible Electronics (SIFE), Northwestern Polytechnical University (NPU)

    基金: supported by the National Natural Science Foundation of China (51322202),the Young 1000 Talents Global Recruitment Program of China,the financial support from Macau Science and Technology Development Fund (FDCT-116,2016,A3 and FDCT-091,2017,A2),Research Grant (SRG2016-00087-FST) from the University of Macau,the Natural Science Foundation of China (91733302,61605073 and 2015CB932200)

    分类号: TB383.1

    页码: 43-53

    总页数: 11

    文件大小: 1225K

    下载量: 68

    相关论文文献

    • [1].聚合物涂覆硅纳米片可望取代石墨稀[J]. 中国粉体工业 2017(02)
    • [2].超声波剥离法制备六方氮化硼纳米片[J]. 绝缘材料 2019(12)
    • [3].熔融盐法制备富氧空位TiO_2纳米片及其光催化性能[J]. 化学通报 2020(03)
    • [4].二硫化钼纳米片用于修饰微生物燃料电池阳极的研究[J]. 水处理技术 2020(02)
    • [5].氢氧化铝纳米片:结构依赖性癌症化疗药物的储运(英文)[J]. 无机材料学报 2020(02)
    • [6].二维纳米片层孔洞化策略及组装材料在超级电容器中的应用[J]. 物理化学学报 2020(02)
    • [7].微波水热剥离制备高结晶六方氮化硼纳米片[J]. 稀有金属材料与工程 2020(02)
    • [8].二硫化钼纳米片制备技术研究进展[J]. 化工新型材料 2020(02)
    • [9].碳化钼/碳纳米片复合材料的制备及析氢性能研究[J]. 应用化工 2020(02)
    • [10].熔融盐对氧化锆纳米片合成的影响[J]. 硅酸盐学报 2020(04)
    • [11].石墨相氮化碳纳米片汞离子荧光传感器的制备[J]. 闽南师范大学学报(自然科学版) 2020(01)
    • [12].基于液相剥离硼纳米片的全光调制和逻辑门研究(英文)[J]. Science Bulletin 2020(12)
    • [13].多孔碳纳米片的制备及其在电化学领域的应用研究进展[J]. 合成纤维工业 2020(02)
    • [14].锰掺杂二氧化钛纳米片为正极催化剂制备高性能锂空气电池(英文)[J]. 稀有金属材料与工程 2020(04)
    • [15].单个氮化碳纳米片电化学发光成像监测细胞分泌铜离子[J]. 中国科学:化学 2020(05)
    • [16].水溶性高质量二维材料纳米片的制备及其表征[J]. 人工晶体学报 2020(01)
    • [17].石墨烯/金属硫化物纳米片的通用制备技术及其光催化性能的研究[J]. 化工新型材料 2020(06)
    • [18].二维生物质炭纳米片材料的合成研究进展[J]. 合成化学 2020(06)
    • [19].富含缺陷的(Ni-Co)O_x-NiCo_2S_4三维异质纳米片的制备及氧析出性能研究[J]. 电子元件与材料 2020(07)
    • [20].植物多酚在金纳米片成核与生长中的作用[J]. 南昌工程学院学报 2020(04)
    • [21].二维疏水铜基纳米片的合成及在硫醚类化合物催化氧化中的应用[J]. 化学学报 2020(09)
    • [22].辉钼矿纳米片在湿法冶金和环境治理中的应用研究进展[J]. 金属矿山 2020(10)
    • [23].新型二维材料碳化钛纳米片光限幅特性研究[J]. 红外与激光工程 2019(11)
    • [24].金纳米片的制备[J]. 化工技术与开发 2018(03)
    • [25].二硫化钼纳米片的制备及其研究进展[J]. 科学技术创新 2018(07)
    • [26].类石墨相氮化碳纳米片的制备研究进展[J]. 化学通报 2018(05)
    • [27].二硫化钨纳米片的制备及其在锂(钠)离子电池中的研究现状[J]. 现代化工 2018(10)
    • [28].氮化硼纳米片制备方法研究进展[J]. 功能材料 2016(12)
    • [29].产业化制备石墨烯纳米片研究进展[J]. 新型工业化 2017(01)
    • [30].一步法制备单层二硫化钼纳米片[J]. 广东化工 2016(12)
    非传统溶液外延法在金属硫化物纳米片表面生长有机无机杂化钙钛矿纳米晶(英文)
    下载Doc文档

    猜你喜欢