Highly Stable CsSnCl3 Quantum Dots Grown in an Ionic Liquid/Gelatin Composite System through an In Situ Method

明胶 化学 量子点 化学工程 成核 离子键合 复合数 离子液体 纳米技术 材料科学 有机化学 离子 复合材料 催化作用 工程类
作者
Bin Lyu,Xin Bao,Dangge Gao,Xu Guo,Xiangrui Lu,Jianzhong Ma
出处
期刊:Inorganic Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:61 (14): 5672-5682 被引量:7
标识
DOI:10.1021/acs.inorgchem.2c00716
摘要

Lead halide perovskite quantum dots (QDs) are controversial due to their high lead content. Tin, a low-toxic element with an outer electronic structure similar to that of Pb, becomes a strong candidate for preparing lead-free perovskite QDs. However, tin-based perovskite QDs, especially CsSnCl3 QDs, exhibit poor environmental stability. Herein, we proposed an strategy for highly stable CsSnCl3 QDs using an ionic liquid as a solvent and antioxidant and gelatin as a multidentate ligand and coating material through an in situ method ([AMIM]Cl/gelatin-QDs). The results showed that the abundant active groups of gelatin served as the nucleation growth center for QDs and further passivated QDs. At the same time, the long molecular chain of gelatin can coat the QDs to isolate the environment and fully protect QDs, and the size of QDs grown in gelatin was 5-10 nm. In addition, the oxidation resistance of ionic liquids and the halogen-rich environment formed also played an important role. Even if [AMIM]Cl/gelatin-QDs were treated with water and ultraviolet light simultaneously, its remaining fluorescence intensity was still above 60% within 72 h. Meaningfully, QDs endowed the composite system mildew resistance, which can resist the erosion of gelatin by molds, thereby realizing the system's long-term protection toward CsSnCl3 QDs.
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
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
海茵完成签到,获得积分10
刚刚
善良耳机完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
1秒前
1秒前
淡定的妙柏应助哈哈哈哈采纳,获得10
2秒前
棉花糖发布了新的文献求助10
2秒前
jennifer发布了新的文献求助10
2秒前
naomi完成签到 ,获得积分10
3秒前
费老三发布了新的文献求助10
3秒前
Accept2024发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
得鹿梦鱼完成签到,获得积分10
4秒前
Whaha发布了新的文献求助10
4秒前
冰冰完成签到,获得积分10
5秒前
Hello应助勤恳的谷波采纳,获得10
5秒前
hhhhhhh发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
LaLaC发布了新的文献求助10
6秒前
香蕉子骞完成签到,获得积分10
6秒前
zd完成签到,获得积分10
6秒前
小区保安发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
英姑应助starleo采纳,获得30
8秒前
默默的皮牙子应助Abi采纳,获得10
9秒前
10秒前
科研通AI5应助静水流深采纳,获得10
10秒前
开放笑卉发布了新的文献求助10
11秒前
陈一一完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
冰冰发布了新的文献求助10
12秒前
Always发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
欣喜谷槐完成签到,获得积分10
13秒前
CyrusSo524发布了新的文献求助20
13秒前
慕青应助郜郜嗳采纳,获得10
14秒前
14秒前
田様应助坦率的万言采纳,获得10
14秒前
zs发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Mechanistic Modeling of Gas-Liquid Two-Phase Flow in Pipes 2500
Structural Load Modelling and Combination for Performance and Safety Evaluation 1000
Conference Record, IAS Annual Meeting 1977 710
電気学会論文誌D(産業応用部門誌), 141 巻, 11 号 510
Virulence Mechanisms of Plant-Pathogenic Bacteria 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3563901
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3137137
关于积分的说明 9421201
捐赠科研通 2837605
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1559912
邀请新用户注册赠送积分活动 729212
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 717197