Synchronously Improved Multiple Afterglow and Phosphorescence Efficiencies in 0D Hybrid Zinc Halides with Ultrahigh Anti‐Water Stabilities

磷光 余辉 青色 发光 光致发光 卤化物 光化学 水溶液 量子产额 磷光有机发光二极管 化学 材料科学 荧光 光电子学 无机化学 物理化学 有机化学 光学 物理 伽马射线暴 天文
作者
Jian-Qiang Zhao,Dan‐Yang Wang,T. Yan,Yi-Fan Wu,Zhongliang Gong,Zhiwei Chen,Cheng‐Yang Yue,Dongpeng Yan,Xiao‐Wu Lei
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
标识
DOI:10.1002/ange.202412350
摘要

Zero‐dimensional (0D) hybrid metal halides have been emerged as room‐temperature phosphorescence (RTP) materials, but synchronous optimization of multiple phosphorescence performance in one structural platform remains less resolved, and stable RTP activity in aqueous medium is also unrealized due to serious instability toward water and oxygen. Herein, we demonstrated a photophysical tuning strategy in a new 0D hybrid zinc halide family of (BTPP)2ZnX4 (BTPP = benzyltriphenylphosphonium, X = Cl and Br). Infrequently, the delicate combination of organic and inorganic species enables this family to display multiple ultralong green afterglow and efficient self‐trapped exciton (STE) associated cyan phosphorescence. Compared with inert luminescence of [BTPP]+ cation, incorporation of anionic [ZnX4]2‐ effectively enhance the spin–orbit coupling effect, which significantly boosts the photoluminescence quantum yield (PLQY) up to 30.66% and 54.62% for afterglow and phosphorescence, respectively. Synchronously, the corresponding luminescence lifetime extend to 143.94 ms and 0.308 μs surpassing the indiscernible phosphorescence of [BTPP]X salt. More importantly, this halide family presents robust RTP emission with nearly unattenuated PLQY in water and harsh condition (acid and basic aqueous solution) over half a year. The highly efficient integrated afterglow and STE phosphorescence as well as ultrahigh aqueous state RTP realize multiple anti‐counterfeiting applications in wide chemical environments.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
香蕉觅云应助zSmart采纳,获得10
1秒前
英姑应助柔弱翎采纳,获得30
2秒前
2秒前
鱼不鱼完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
彭半梦发布了新的文献求助10
5秒前
env完成签到,获得积分10
6秒前
文艺的曼柔完成签到 ,获得积分10
6秒前
碧蓝的盼夏完成签到,获得积分10
6秒前
单薄茗完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
科研通AI6应助木棉哆哆采纳,获得10
7秒前
雪凝清霜发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
刘稀完成签到,获得积分10
8秒前
miaomiao完成签到,获得积分10
9秒前
陆菱柒发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
阔达的金鱼完成签到,获得积分10
9秒前
是我完成签到,获得积分10
9秒前
iuuu发布了新的文献求助10
10秒前
lhy发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
Lily完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
彭半梦完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
易晨曦发布了新的文献求助10
12秒前
聪明的可愁完成签到,获得积分10
12秒前
核桃发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
wanci应助xzh采纳,获得10
12秒前
LY完成签到 ,获得积分10
13秒前
单薄的尔烟完成签到 ,获得积分10
13秒前
13秒前
14秒前
可爱的函函应助CA737采纳,获得10
14秒前
研友_VZG7GZ应助香香香采纳,获得10
14秒前
zSmart发布了新的文献求助10
14秒前
漂亮豁完成签到,获得积分10
15秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
Artificial Intelligence driven Materials Design 600
Investigation the picking techniques for developing and improving the mechanical harvesting of citrus 500
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 500
A Manual for the Identification of Plant Seeds and Fruits : Second revised edition 500
The Social Work Ethics Casebook: Cases and Commentary (revised 2nd ed.) 400
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 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5192215
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4375198
关于积分的说明 13624085
捐赠科研通 4229463
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2319944
邀请新用户注册赠送积分活动 1318415
关于科研通互助平台的介绍 1268598