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图5CsPbBr3-SiO2的耐水性和耐酸性a.CsPbBr3-SiO2–700、主演眨眼CsPbBr3-SiO2–HF、陶瓷Sr2SiO4:Eu2+绿色荧光粉、KSF红色荧光粉和胶体CsPbBr3NCs在水中浸泡不同时间后的照片。b. 在可见光照下,昔对在不同煅烧温度下未清洗的CsPbBr3-SiO2粉末(上部)和水洗的CsPbBr3-SiO2粉末(底部)的照片,CsBr/PbBr2:MS=1:3。
比图文献链接:Ceramic-likestableCsPbBr3nanocrystalsencapsulatedinsilicaderivedfrommolecularsievetemplates,NatureCommunication,2020,doi:10.1038/s41467-019-13881-0.。年过该研究提出了一种简单易行的稳定的钙钛矿纳米晶合成方法。到目前为止,武林外传研究者已经开发了各种策略来稳定CsPbX3NCs。
CsPbX3NCS表面的有机配体超过150℃会被氧化,主演眨眼较高的温度会损伤或剥离有机配体,加速粒子间的离子迁移,从而使CsPbX3NCS发生团聚,导致荧光猝灭。昔对图4氢氟酸刻蚀提升PLQYs性能a. 氢氟酸刻蚀CsPbBr3-SiO2-700的原理图。
特别是CsPbBr3-SiO2在蓝色LED芯片(20mA,2.7V)上照射1000h后,比图其PL强度仍为初始值的100%,甚至优于硅酸盐陶瓷荧光粉。
例如,年过通过将它们封装成无机氧化物(SiO2、年过Al2O3、SiO2/Al2O3、TiO2、ZrO2)、介孔材料(介孔硅、金属有机骨架)、聚合物基质(聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚偏氟乙烯)、无机盐等,提高了CSPBX3NCs的稳定性。使用19F和31P溶液核磁共振波谱,武林外传证明了含LiPF6的电解质溶液与Al2O3一起会产生一种众所周知的LiPO2F2副产物。
通过加速热老化测试(在60°C下将高度去锂化的正极存储在电解质中),主演眨眼证实了1.0mol%掺杂的Li[Ni0.90Co0.05Mn0.05]O2正极具有优异的化学稳定性。相关研究以NewChemicalInsightsintotheBeneficialRoleofAl2O3 CathodeCoatingsinLithium-ionCells为题,昔对发表在ACSmaterialsinterfaces。
在第二阶段,比图较慢的氧损失速率允许通过原子氧空位的聚结使该缺陷相重结晶,导致在整体层状相上形成具有晶体岩盐结构的含腔表面层。年过Yang-Kooksun教授团队通过在 [Ni0.90Co0.05Mn0.05](OH)2前驱体过程中引入钨元素制备0.5mol%和1.0mol%W掺杂的Li[Ni0.90Co0.05Mn0.05]O2正极材料。