
SCN掺杂提高CsPbI3胶体量子点的稳定性和光探测性能
English
SCN-doped CsPbI3 for Improving Stability and Photodetection Performance of Colloidal Quantum Dots

-
Key words:
- Inorganic halide perovskite
- / Quantum dot
- / Doping
- / Stability
- / Photodetector
-
-
[1]
Zhou, Y.; Zhao, Y. Energy Environ. Sci. 2019, 12, 1495. doi: 10.1039/c8ee03559h
-
[2]
Huang, F.; Li, M.; Siffalovic, P.; Cao, G.; Tian, J. Energy Environ. Sci., 2019, 12, 518. doi: 10.1039/c8ee03025a
-
[3]
Li, B.; Binks, D.; Cao, G.; Tian, J. Small 2019, 15, 1903613. doi: 10.1002/smll.201903613
-
[4]
Song, J.; Li, J.; Li, X.; Xu, L.; Dong, Y.; Zeng, H. Adv. Mater. 2015, 27, 7162. doi: 10.1002/adma.201502567
-
[5]
Wang, H.; Zhang, X.; Wu, Q.; Cao, F.; Yang, D.; Shang, Y.; Ning, Z.; Zhang, W.; Zheng, W.; Yan, Y.; et al. Nat. Commun. 2019, 10, 665. doi: 10.1038/s41467-019-08425-5
-
[6]
Wang, S.; Bi, C.; Yuan, J.; Zhang, L.; Tian, J. ACS Energy Lett. 2018, 3, 245. doi: 10.1021/acsenergylett.7b01243
-
[7]
丁黎明, 程一兵, 唐江.物理化学学报, 2018, 34, 449. doi: 10.3866/PKU.WHXB201710121Ding, L.; Cheng, Y.; Tang, J. Acta Phys. -Chim. Sin. 2018, 34, 449. doi: 10.3866/PKU.WHXB201710121
-
[8]
Wang, Y.; Dar, M. I.; Ono, L. K.; Zhang, T.; Kan, M.; Li, Y.; Zhang, L.; Wang, X.; Yang, Y.; Gao, X.; et al. Science 2019, 365, 591. doi: 10.1126/science.aav8680
-
[9]
Bi, C.; Sun, X.; Huang, X.; Wang, S.; Wang, J. X.; Pullerits, T.; Tian, J. Chem. Mater. 2020, 32, 6105. doi: 10.1021/acs.chemmater.0c01750
-
[10]
Yuan, J.; Bi, C.; Wang, S.; Guo, R.; Shen, T.; Zhang, L.; Tian, J. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1906615. doi: 10.1002/adfm.201906615
-
[11]
Bi, C.; Kershaw, S. V.; Rogach, A. L.; Tian, J. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1902446. doi: 10.1002/adfm.201902446
-
[12]
Guo, R.; Huang, F.; Zheng, K.; Pullerits, T.; Tian, J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 35656. doi: 10.1021/acsami.8b13777
-
[13]
Walker, B.; Kim, G. H.; Kim, J. Y. Adv. Mater. 2019, 31, e1807029. doi: 10.1002/adma.201807029
-
[14]
Wang, H. C.; Wang, W.; Tang, A. C.; Tsai, H. Y.; Bao, Z.; Ihara, T.; Yarita, N.; Tahara, H.; Kanemitsu, Y.; Chen, S.; Liu, R. S. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 13650. doi: 10.1002/anie.201706860
-
[15]
Yin, J.; Ahmed, G. H.; Bakr, O. M.; Brédas, J. L.; Mohammed, O. F. ACS Energy Lett. 2019, 4, 789. doi: 10.1021/acsenergylett.9b00209
-
[16]
Mehta, A.; Im, J.; Kim, B. H.; Min, H.; Nie, R.; Seok, S. I. ACS Nano 2018, 12, 12129. doi: 10.1021/acsnano.8b05478
-
[17]
Li, W.; Wang, Z.; Deschler, F.; Gao, S.; Friend, R. H.; Cheetham, A. K. Nat. Rev. Mater. 2017, 2, 16099. doi: 10.1038/natrevmats.2016.99
-
[18]
Chen, Y.; Li, B.; Huang, W.; Gao, D.; Liang, Z. Chem. Commun. 2015, 51, 11997. doi: 10.1039/c5cc03615a
-
[19]
Daub, M.; Hillebrecht, H. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 11016. doi: 10.1002/anie.201506449
-
[20]
Iwadate, Y.; Kawamura, K.; Igarashi, K.; Mochinaga, J. J. Phys. Chem. 1982, 86, 5205. doi: 10.1021/j100223a028
-
[21]
Halder, A.; Chulliyil, R.; Subbiah, A. S.; Khan, T.; Chattoraj, S.; Chowdhury, A.; Sarkar, S. K. J. Phys. Chem. Lett. 2015, 6, 3483. doi: 10.1021/acs.jpclett.5b01327
-
[22]
Lou, Y.; Niu, Y.; Yang, D.; Xu, Q.; Hu, Y.; Shen, Y.; Ming, J.; Chen, J.; Zhang, L.; Zhao, Y. Nano Res. 2018, 11, 2715. doi: 10.1007/s12274-017-1901-z
-
[23]
Zheng, C.; Bi, C.; Huang, F.; Binks, D.; Tian, J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 25410. doi: 10.1021/acsami.9b07818
-
[24]
Zheng, X.; Yuan, S.; Liu, J.; Yin, J.; Yuan, F.; Shen, W. S.; Yao, K.; Wei, M.; Zhou, C.; Song, K.; et al. ACS Energy Lett. 2020, 5, 793. doi: 10.1021/acsenergylett.0c00057
-
[25]
Bi, C.; Wang, S.; Wen, W.; Yuan, J.; Cao, G.; Tian, J. J. Phys. Chem. C 2018, 122, 5151. doi: 10.1021/acs.jpcc.7b12607
-
[26]
Bi, C.; Wang, S.; Li, Q.; Kershaw, S. V.; Tian, J.; Rogach, A. L. J. Phys. Chem. Lett. 2019, 10, 943. doi: 10.1021/acs.jpclett.9b00290
-
[27]
Jiang, Q.; Rebollar, D.; Gong, J.; Piacentino, E. L.; Zheng, C.; Xu, T. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 7617. doi: 10.1002/anie.201503038
-
[28]
Liu, F.; Zhang, Y.; Ding, C.; Kobayashi, S.; Izuishi, T.; Nakazawa, N.; Toyoda, T.; Ohta, T.; Hayase, S.; Minemoto, T.; et al. ACS Nano 2017, 11, 10373. doi: 10.1021/acsnano.7b05442
-
[29]
Yue, Y.; Zhu, D.; Zhang, N.; Zhu, G.; Su, Z. M. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 15898. doi: 10.1021/acsami.9b01059
-
[30]
Clever, H. L.; Johnston, F. J. J. Phys. Chem. 1980, 9, 751. doi: 10.1063/1.555628
-
[31]
Leonard, G. W.; Smith, M. E.; Hume, D. N. J. Phys. Chem. 1956, 60, 1493. doi: 10.1021/j150545a006
-
[32]
Yang, D.; Li, X.; Zeng, H. Adv. Mater. Interfaces 2018, 5, 1701662. doi: 10.1002/admi.201701662
-
[33]
葛杨, 牟许霖, 卢岳, 隋曼龄.物理化学学报, 2020, 36, 1905039. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905039Ge, Y.; Mu, X.; Lu, Y.; Sui, M. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1905039. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905039
-
[34]
Shen, T.; Li, B.; Zheng, K.; Pullerits, T.; Cao, G.; Tian, J. J. Phys. Chem. Lett. 2018, 9, 3285. doi: 10.1021/acs.jpclett.8b01255
-
[35]
Wang, S.; Bi, C.; Portniagin, A.; Yuan, J.; Ning, J.; Xiao, X.; Zhang, X.; Li, Y. Y.; Kershaw, S. V.; Tian, J.; Rogach, A. L. ACS Energy Lett. 2020, 5, 2401. doi: 10.1021/acsenergylett.0c01222
-
[36]
Jiang, M.; Yuan, J.; Cao, G.; Tian, J. Chem. Eng. J. 2020, 402, 126152. doi: 10.1016/j.cej.2020.126152
-
[1]
-

计量
- PDF下载量: 8
- 文章访问数: 449
- HTML全文浏览量: 22