在簡單的一鍋法中合成了非常穩定且色澤鮮艷的發光納米纖維
近年來,有機-無機雜化材料因其特殊的發光性質而受到關注。具體而言,這種材料的“鈣鈦礦”晶體已經在化學輻射傳感器,存儲元件,采光元件,發光二極管以及晶體管中得到了廣泛的應用。這些終端的技術應用程序對于正在使用的電腦,手機或平板電腦屏幕非常重要。此外,這些材料成本低廉,具有很高的發光量子產率(PLQY),并且這種彩色發光具有易于調諧的優勢。
在Small發布的內容中,這些材料得到進一步研究發展,其中有機-無機鈣鈦礦材料可以被制成納米纖維,從而得到極好的長期穩定性和發光性能。
這種鈣鈦礦晶體的主要特征之一是晶體越小,光學性質越好,并且發現在納米纖維中的這些晶體在靜電紡絲過程中的納米晶體的尺寸被容易地調節。作者在這項工作中著重展示了使用鈣鈦礦晶體作為核心材料以及聚丙烯腈(PAN)作為殼材料的靜電紡絲納米纖維的“一鍋法”過程。
鈣鈦礦晶體的組成根據鹵素基團(氯、溴或碘)以及組分有機與無機部分的比例而變化。如圖(右)所示,這些變化決定了光纖在暴露于紫外線輻射時發出光的顏色。對于所有三種不同的纖維,鈣鈦礦納米顆粒(中間一組圖像中的黑點)清楚地看到是在PAN殼內而不是表面。
由于PAN是防水的,這對纖維在水中的穩定性存在影響。下圖顯示了將這些纖維完全浸入水中的一個小瓶,隨著時間的推移,亮度逐漸下降。最左邊的圖片在水中五天后是相同的材料,并且在紫外線下仍然可見。然而,非纖維薄膜形式的相同PAN鈣鈦礦材料在水中僅僅十分鐘后就完全降解并失去所有發光度。
當這些材料制成納米纖維時,很好地驗證了PAN外殼的防水能力。納米纖維在28℃、濕度80%的環境下進行的另一項實驗表明,納米纖維在30天后光度幾乎沒有下降,而在40小時后,薄膜在相同環境下顯著降解。
此外,作為終端實驗,通過在靜電紡絲過程中混合用于橙光和藍光發射納米纖維的成分來制造發白光的納米纖維。
這項令人興奮的研究表明,即使在潮濕環境中,簡單地改變發光鈣鈦礦有機雜化材料的納米結構,也可以大大改善它們的光學性能以及長期穩定性。由于制備工藝簡單,很容易調節它們發出的顏色。這種材料對依賴于發光二極管和晶體管的技術非常有前景,并且采用簡單且具有成本效益的制造工藝,可能會引起科技行業的濃厚興趣。
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