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金属卤化物

金属卤化物的相关文献在1982年到2023年内共计1032篇,主要集中在电工技术、化学、化学工业 等领域,其中期刊论文116篇、会议论文18篇、专利文献1218371篇;相关期刊88种,包括西南民族大学学报(自然科学版)、材料导报、中国照明电器等; 相关会议13种,包括中国工程热物理学会2014年年会、第三届红外成像系统仿真测试与评价技术研讨会、2009全国节能型高强度气体放电灯技术与发展研讨会等;金属卤化物的相关文献由1458位作者贡献,包括西浦义晴、诸定昌、尹新平等。

金属卤化物—发文量

期刊论文>

论文:116 占比:0.01%

会议论文>

论文:18 占比:0.00%

专利文献>

论文:1218371 占比:99.99%

总计:1218505篇

金属卤化物—发文趋势图

金属卤化物

-研究学者

  • 西浦义晴
  • 诸定昌
  • 尹新平
  • 胡德喜
  • 郑鸣鸣
  • 武田一男
  • 翟建跃
  • 柿坂俊介
  • 野原浩司
  • 堀内诚
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 任锦涛; 陈青; 霍宇; 吴治昕; 余春燕; 翟光美
    • 摘要: 有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池因其优异的光电性能和低廉的制备成本,成为目前光伏领域内的研究热点。然而,钙钛矿薄膜表面和晶界处存在大量缺陷,这易于导致载流子非辐射复合,并进而影响太阳能电池的光电转换效率。本工作通过在两步法制备钙钛矿的铅盐前驱液中引入钝化剂乙酰水杨酸(acetylsalicylic acid,ASA),利用吸收/光致发光光谱、扫描电镜和电学测试等技术手段研究了ASA分子对钙钛矿薄膜质量与器件性能的影响。结果表明:适量的ASA分子可以通过路易斯酸碱相互作用增大钙钛矿晶粒尺寸,并有效降低钙钛矿薄膜的缺陷密度;当ASA的浓度为2.5 mmol/L时,所制得的钙钛矿电池取得了19.83%的最高光电转换效率,明显高于对照器件的转换效率(17.47%)。本工作首次报道了ASA对钙钛矿薄膜缺陷的良好钝化效果,并为提高钙钛矿太阳能电池性能提供了一种简单有效的制备方法。
    • 陈家越
    • 摘要: 为了获得具有相变的新型分子离子晶体,将乙氧基羰基甲基引入4,4'-联吡啶以降低相变势垒,在乙氧基羰甲基紫精(AeV^(2+))导向下合成得到两个新颖金属卤化物杂化材料(AeV)_(2)(Bi_(4)I_(16))(DMF)_(2)(1)和(AeV)(CoCl_(4))(2).荧光测试表明化合物1具有光致发光性质,化合物2表现出良好的光电响应性能,并结合理论计算揭示它们的结构和性能关系.
    • 赫世辉; 赵静; 刘泉林
    • 摘要: 有机-无机金属卤化物作为一种新兴的发光材料,由于其高的发光效率以及宽的发射光谱等优点受到广泛关注。本文以有机-无机金属卤化物高效荧光材料为对象,根据金属阳离子种类对材料进行归类,探讨其高效发光机理,并提出改善该类材料发光效率的方法。总体而言,对于此类荧光材料的研究还处于起步阶段,其发光机理仍然存在争议,本文对当前主流发光机理进行了总结。最后,对于有机-无机金属卤化物荧光材料的发展前景进行了展望,旨在进一步推动该类材料在荧光转换发光二极管等领域的应用。
    • 苏彬彬; 夏志国
    • 摘要: 零维(0D)金属卤化物是一类新兴的发光材料体系,它们具有独特的“主-客”体结构,即独立的阴离子金属卤化物多面体客体规则有序地分布在有机阳离子或碱金属阳离子形成的主体框架中。这种具有相对较“软”晶格的0D金属卤化物材料的发光主要源于自陷激子(Self-trapped excitons,STEs)复合,其通常呈现出宽带发射,且具有大的斯托克斯位移。通过筛选不同的及多样化构型的金属卤化物多面体,将其与合适的有机阳离子或者Cs+等组合,可形成多种新型结构的0D金属卤化物,并实现丰富的STEs发光特性,其可调节的荧光发射不仅可以覆盖整个可见光区,还可实现单相白光或近红外发光,成为光致发光材料研究领域的一个热点和重点。基于此,本文结合本课题组在该领域的研究工作基础,首先讨论了0D金属卤化物的光致发光机理;其次,介绍了具有不同多面体构型的0D金属卤化物材料的发光特性及应用;最后,总结了0D金属卤化物目前亟待解决的关键科学问题,并对0D金属卤化物的未来发展方向进行了展望。
    • 苏彬彬; 夏志国
    • 摘要: 零维(0D)金属卤化物是一类新兴的发光材料体系,它们具有独特的"主-客"体结构,即独立的阴离子金属卤化物多面体客体规则有序地分布在有机阳离子或碱金属阳离子形成的主体框架中.这种具有相对较"软"晶格的0D金属卤化物材料的发光主要源于自陷激子(Self-trapped excitons,STEs)复合,其通常呈现出宽带发射,且具有大的斯托克斯位移.通过筛选不同的及多样化构型的金属卤化物多面体,将其与合适的有机阳离子或者Cs+等组合,可形成多种新型结构的0D金属卤化物,并实现丰富的STEs发光特性,其可调节的荧光发射不仅可以覆盖整个可见光区,还可实现单相白光或近红外发光,成为光致发光材料研究领域的一个热点和重点.基于此,本文结合本课题组在该领域的研究工作基础,首先讨论了0D金属卤化物的光致发光机理;其次,介绍了具有不同多面体构型的0D金属卤化物材料的发光特性及应用;最后,总结了0D金属卤化物目前亟待解决的关键科学问题,并对0D金属卤化物的未来发展方向进行了展望.
    • 颜俊; 王子毅; 曾若生; 邹炳锁
    • 摘要: 低维金属卤化物由于其优异的光学性能吸引了广泛的关注,尤其是零维金属卤化物,由于其孤立八面体的结构特性能提高辐射复合概率.本文报道了一种零维金属卤化物Rb7Bi3Cl16,通过Sb3+掺杂后,在613 nm处出现宽带的橙黄色发射,当Sb3+掺杂浓度为30%时该最高光致发光量子效率可达30.7%.这种高效发光来源于电子与晶格的强相互作用产生的自陷激子,进一步通过光学性能表征研究自陷激子发光的具体物理机制和能量传递过程,单重态1P1上的电子态通过系间窜越过程弛豫到三重态3P1,强烈的橙黄色发射来自于三重态3P1→1S0辐射复合过程.此外,Sb3+掺杂Rb7Bi3Cl16具有良好的稳定性,采用Sb3+:Rb7Bi3Cl16为发光材料的发光二极管(LED)色坐标为(0.4886,0.4534),色温为2641 K,在LED领域具有重要应用前景.
    • 杨洁男; 闻学敏; 魏钦华; 刘冬冬; 成双良; 吴云涛; 秦来顺
    • 摘要: 近年来,以雪崩二极管和硅光电倍增管为代表的高探测效率、长波敏感的硅基光探测器件技术得到快速发展,这使得具有红光-近红外发光特性的闪烁晶体材料逐渐受到关注.本文综述了红光-近红外发光金属卤化物闪烁晶体的发展历程,重点介绍了基于Eu2+-Sm2+能量传递的新型红光-近红外发光卤化物晶体的发光机理、闪烁性能和实现高效红光-近红外闪烁发光的材料选择原则,并从材料制备和探测器应用的角度分析了红光-近红外发光闪烁晶体发展所面临的问题.
    • 颜俊; 王子毅; 曾若生; 邹炳锁
    • 摘要: 低维金属卤化物由于其优异的光学性能吸引了广泛的关注,尤其是零维金属卤化物,由于其孤立八面体的结构特性能提高辐射复合概率.本文报道了一种零维金属卤化物Rb_(7)Bi_(3)Cl_(16),通过Sb^(3+)掺杂后,在613 nm处出现宽带的橙黄色发射,当Sb^(3+)掺杂浓度为30%时该最高光致发光量子效率可达30.7%.这种高效发光来源于电子与晶格的强相互作用产生的自陷激子,进一步通过光学性能表征研究自陷激子发光的具体物理机制和能量传递过程,单重态^(1)P_(1)上的电子态通过系间窜越过程弛豫到三重态^(3)P_(1),强烈的橙黄色发射来自于三重态^(3)P_(1)→^(1)S_(0)辐射复合过程.此外,Sb^(3+)掺杂Rb_(7)Bi_(3)Cl_(16)具有良好的稳定性,采用Sb^(3+):Rb_(7)Bi_(3)Cl_(16)为发光材料的发光二极管(LED)色坐标为(0.4886,0.4534),色温为2641 K,在LED领域具有重要应用前景.
    • 潘雪楠; 贺志勇; 杨为佑; 杨祚宝
    • 摘要: ABX3(A为甲胺、甲脒等有机离子或铯离子,B为铅或锡等金属离子,X为溴、碘等卤化物离子)卤化物钙钛矿材料具有优异的光电特性,是当前太阳能电池研究的前沿和热点之一.然而,这类太阳能电池普遍面临含毒性元素铅和稳定性差等问题,极大地阻碍了钙钛矿太阳能电池商业化应用进程.因此,发展新型高效无铅钙钛矿太阳能电池势在必行.本文评述了环境友好型无铅卤化物钙钛矿太阳能电池的最新研究动态和进展,探讨了该类太阳能电池的制备、性能及其稳定性等问题,展望了其未来发展趋势.
    • 陈红霞
    • 摘要: 本文采用密度泛函理论系统的研究了二维单层金属卤化物CoX2(X=Cl,Br,I)的结构稳定性、电子性质和磁性质.三种卤化物的束缚能分别是9.01、8.04和6.95 eV,表明Co原子和卤素原子间存在强相互作用.三种材料的能带结构都显示了间接带隙半导体特性.三种材料的总磁矩都是3 mB,主要来源于Co原子的磁矩.为了实现对材料物性的调控,我们考虑了双轴应变.发现压缩应变不仅可以显著增强铁磁态的稳定性,还可以实现体系从间接带隙半导体向直接带隙半导体的转变.
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