Phosphatidylcholine-mediated regulation of growth kinetics for colloidal synthesis of cesium tin halide nanocrystals

材料科学 磷脂酰胆碱 纳米晶 卤化物 胶体 位阻效应 化学工程 钙钛矿(结构) 纳米技术 化学 动力学 无机化学 有机化学 生物化学 工程类 物理 量子力学 磷脂
作者
Luming Wang,Jia-Kai Chen,Bin-Bin Zhang,Qi Liu,Yang Zhou,Jie Shu,Zuoshan Wang,Naoto Shirahata,Bo Song,Omar F. Mohammed,Osman M. Bakr,Hong‐Tao Sun
出处
期刊:Nanoscale [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:13 (39): 16726-16733 被引量:8
标识
DOI:10.1039/d1nr04618g
摘要

Cesium tin halide (CsSnX3, where X is halogen) perovskite nanocrystals (NCs) are one of the most representative alternatives to their lead-based cousins. However, a fundamental understanding of how to regulate the growth kinetics of colloidal CsSnX3 NCs is still lacking and, specifically, the role of surfactants in affecting their growth kinetics remains incompletely understood. Here we report a general approach for colloidal synthesis of CsSnX3 perovskite NCs through a judicious combination of capping agents. We demonstrate that introducing a small amount of zwitterionic phosphatidylcholine in the reaction is of vital importance for regulating the growth kinetics of CsSnX3 NCs, which otherwise merely leads to the formation of large-sized powders. Based on a range of experimental characterization, we propose that the formation of intermediate complexes between zwitterionic phosphatidylcholine and the precursors and the steric hindrance effect of branched fatty acid side-chains of phosphatidylcholine can regulate the growth kinetics of CsSnX3, which enables us to obtain CsSnX3 NCs with emission quantum yields among the highest values ever reported. Our finding of using zwitterionic capping agents to regulate the growth kinetics may inspire more research on the synthesis of high-quality tin-based perovskite NCs that could speed up their practical applications in optoelectronic devices.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
海绵哎呦我去完成签到,获得积分10
1秒前
打打应助顺心迎梦采纳,获得10
2秒前
2秒前
sweetm完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
immm发布了新的文献求助20
3秒前
幸福果汁发布了新的文献求助10
4秒前
6秒前
冷傲的傲霜应助sweetm采纳,获得30
6秒前
儒雅闭月完成签到,获得积分10
7秒前
涟漪发布了新的文献求助10
7秒前
称心凡霜完成签到,获得积分10
7秒前
zjh完成签到,获得积分10
8秒前
打打应助稳重的缘分采纳,获得10
8秒前
9秒前
唠叨的一手完成签到,获得积分20
10秒前
10秒前
宝宝熊的熊宝宝完成签到,获得积分10
11秒前
Lucas应助zack采纳,获得10
11秒前
嘻嘻嘻呀完成签到,获得积分10
12秒前
黑桃发布了新的文献求助10
15秒前
生动的海露完成签到,获得积分10
16秒前
完美亦云发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
共享精神应助傻傻的语海采纳,获得10
18秒前
20秒前
22秒前
23秒前
24秒前
25秒前
26秒前
坚定毛衣完成签到,获得积分10
26秒前
27秒前
George发布了新的文献求助200
27秒前
简单宝贝完成签到,获得积分10
27秒前
27秒前
28秒前
overlood发布了新的文献求助10
29秒前
29秒前
wEric发布了新的文献求助10
31秒前
高分求助中
Lire en communiste 1000
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 700
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 700
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
中国百部新生物碱的化学研究 500
Evolution 3rd edition 500
Die Gottesanbeterin: Mantis religiosa: 656 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3178289
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2829319
关于积分的说明 7970836
捐赠科研通 2490719
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1327734
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 635338
版权声明 602904