0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

微流控芯片可控实现原位反应和静电驱动力大的特点相结合

微流控 来源:微流控 作者:微流控 2022-08-05 09:48 次阅读

近年来,有机-无机卤化物钙钛矿纳米晶体(PNC)因其高光致发光量子产率、可调谐光学带隙和窄半峰宽等优异的光学特性而受到广泛关注。这些特性使PNC在太阳能电池、发光二极管、显示器、激光和光电探测器等领域具有广阔的应用前景。然而,有机-无机卤化物PNC的不稳定性和小规模生产仍是阻碍行业发展的难题。因此,迫切需要开发一种环境友好、方便快捷地制备具有极佳稳定性的高性能钙钛矿量子点的技术。

针对上述科学问题,南京工业大学化工学院、材料化学工程国家重点实验室陈苏教授与南京医科大学附属江宁医院李俊主任创新性地采用纤维纺丝化学(FSC)策略,即将微流控芯片可控实现原位反应和静电驱动力大的特点相结合,基于微流控静电纺丝技术成功实现了聚丙烯腈(PAN)/甲胺铅卤化物(MAPbX3,X= Cl、 Br、 I)钙钛矿量子点纳米纤维膜的制备。

c085b8c0-145b-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图1 FSC策略制备PAN/MAPbBr3纳米纤维的机理及其在白光二极管和液晶显示的应用示意图。 具体来看,研究人员将纤维作为纳米反应器,前体PbBr2和MAX在纳米纤维上发生化学反应,形成MAPbX3 PNC。在微流控静电纺丝过程中,溶剂快速挥发,纳米纤维逐渐成型并固化,同时钙钛矿结晶析出生成PNC。纳米纤维为钙钛矿PNC的生长提供了限域空间,限制了其过度生长并防止其团聚,聚合物的包覆也提升了PNC的稳定性,避免了有机配体如油酸、油胺等的使用。同时,由微流控静电纺丝技术构建的超小尺度微反应器不仅规避了有机溶剂的使用和重金属废物的产生等潜在问题,而且可以连续大规模生产PNC。
此外,通过FSC策略制备的PAN/MAPbX3复合纳米纤维膜在464~612nm范围内具有可调谐的发射、较窄的半宽(23nm)和较高的光致发光量子效率(58%)。制备的PAN/MAPbBr3纳米纤维膜在室温条件下储存90天,其发光强度基本不变,其稳定性较之前的工作有明显提高。更重要的是,PAN/MAPbBr3纳米纤维膜具有优异的荧光性能、结构稳定性和耐水性,在白光二极管和液晶显示等光电领域具有广阔的应用前景。

c0be4a96-145b-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图2 PAN/MAPbBr3纳米纤维膜的形貌和结构表征图。

c0eb6616-145b-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图3 PAN/MAPbBr3纳米纤维膜在白光二极管和液晶显示领域的应用研究。 该研究成果于近日以“A stable and large-scale organic-inorganic halide perovskite nanocrystals/polymer nanofiber films prepared by a green and in-situ fiber spinning chemistry”为题发表在国际重要刊物Nanoscale上。南京工业大学陈苏教授与南京医科大学附属江宁医院李俊主任为共同通讯人,微流控静电纺丝机由南京捷纳思新材料有限公司提供。

c116ffba-145b-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图4 微流控静电纺丝机(南京捷纳思新材料有限公司提供)。 该课题得到了国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划、江苏省高校优势学科建设工程、材料化学工程国家重点实验室等基金的资助和支持。

论文链接:

https://doi.org/10.1039/D2NR01691E

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 微流控
    +关注

    关注

    14

    文章

    449

    浏览量

    18662
  • 量子点
    +关注

    关注

    7

    文章

    229

    浏览量

    25726

原文标题:基于微流控静电纺丝技术制备有机-无机卤化物钙钛矿量子点纳米纤维膜

文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    离子风机和静电发生器有什么区别

    离子风机和静电发生器在功能和应用上有明显的区别。 离子风机的主要作用是除静电,防止静电污染及破坏。它产生大量的带有正负电荷的气流,可以将物体上所带的电荷中和掉,从而达到消除静电的目的。
    的头像 发表于 01-24 15:53 138次阅读
    离子风机<b class='flag-5'>和静电</b>发生器有什么区别

    ESD静电保护器件的特点及选型

    ESD静电保护器件的特点及选型  ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件。
    的头像 发表于 01-03 10:24 297次阅读

    宏集方案 | 物联网HMI的关键驱动力—SCADA级功能库和控件库

    在这个数字化时代,物联网HMI已成为连接人与设备之间的关键纽带,为用户提供直观、智能的交互体验,背后强大的关键驱动力扮演着至关重要的角色,其中SCADA级功能库和控件库的引入成为了物联网HMI设计和开发的核心要素。
    的头像 发表于 12-26 09:39 214次阅读
    宏集方案 | 物联网HMI的关键<b class='flag-5'>驱动力</b>—SCADA级功能库和控件库

    太阳能路灯LED驱动芯片:升压恒芯片OC6700B详解

    太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压恒芯片是太阳能路灯LED
    发表于 12-25 15:33

    静电的产生、特点及防护

    上,也会产生静电。这类静电现象在石油化工、塑料、化纤、橡胶、印刷、纺织、造纸等生产行业是经常发生的,而这些行业发生火灾与爆炸的危险又往往是很大的。 2、静电特点
    的头像 发表于 11-24 14:58 876次阅读

    静电致动-电介质-软体机器人介绍

    在诸如软体机器人的应用中,静电多层系统Electrostatic multilayer systems,通常采用聚合物薄膜与可移动的绝缘流体相结合,从而实现致动。
    的头像 发表于 11-14 10:39 488次阅读
    <b class='flag-5'>静电</b>致动-电介质-软体机器人介绍

    大功率恒调光驱动芯片FP7125讲解

    驱动芯片
    jf_77818851
    发布于 :2023年11月06日 09:14:09

    大功率LED升压恒驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W

    大功率LED升压恒驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
    发表于 09-14 10:19

    大功率LED升压恒驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述

    大功率LED升压恒驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
    发表于 09-14 10:16

    力驰 LC6640 SOP7 高精度反激型的 LED 恒驱动芯片 可替代BP3169AJ

    力驰LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 断 续 模 式 , 适 用 于 85
    发表于 08-23 14:45

    智能型静电消除器的特点和功能

    智能型静电消除器是一种能够有效降低、消除静电的设备。静电是由于物体之间电荷不平衡导致的现象,常见于干燥环境中,会引起不良影响,例如电子元件损坏、火花放电等。 智能型静电消除器具有以下
    的头像 发表于 08-17 09:29 396次阅读
    智能型<b class='flag-5'>静电</b>消除器的<b class='flag-5'>特点</b>和功能

    人脸识别防静电门禁的原理和特点

    人脸识别防静电门禁是一种利用人脸识别技术和静电门禁系统相结合的系统。它通过检测和识别员工或访客的面部特征来实现身份认证和门禁控制。以下是该系统的工作原理和
    的头像 发表于 07-13 09:49 438次阅读
    人脸识别防<b class='flag-5'>静电</b>门禁的原理和<b class='flag-5'>特点</b>

    虹科方案 | 物联网HMI的关键驱动力—SCADA级功能库和控件库

    01前言在这个数字化时代,物联网HMI已成为连接人与设备之间的关键纽带,为用户提供直观、智能的交互体验,背后强大的关键驱动力扮演着至关重要的角色,其中SCADA级功能库和控件库的引入成为了物联网
    的头像 发表于 06-08 10:51 328次阅读
    虹科方案 | 物联网HMI的关键<b class='flag-5'>驱动力</b>—SCADA级功能库和控件库

    物联网HMI的关键驱动力—SCADA级功能库和控件库

    关键驱动力的引入不仅提升了物联网HMI的功能性,也帮助企业加快智能化生产和数字化转型的进程。本文将重点介绍虹科物联网HMI的关键驱动力及其在实际应用中的核心价值。
    的头像 发表于 06-02 09:18 435次阅读
    物联网HMI的关键<b class='flag-5'>驱动力</b>—SCADA级功能库和控件库