表面活性剂依赖的批量规模的CsPbBr3纳米晶体的机械化学合成用于基于闪器的塑料X射线成像
Joydip Ghosh1, Joseph O'Neill1, Mateus G Masteghin2
1Department of Physics, University of Surrey, Guildford GU2 7XH, U.K.
概括
我们开发了一种无溶剂的方法,使用机械化学制造发光化 (CsPbBr3) 纳米晶体. 这些纳米晶体表现出高光发光,并用于用于X射线成像应用的PMMA复合材料.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 固态化学 固态化学
背景情况:
- 矿纳米晶 (NCs) 具有独特的光学特性,但通常需要复杂的合成方法.
- 开发稳定,高度发光的NCs用于闪光应用对于辐射检测和成像至关重要.
研究的目的:
- 报告一种易于,无溶剂的发光CsPbBr3NCs的机械化学合成.
- 为了研究这些NCs在纳入PMMA复合材料时的闪特性.
- 为了展示他们对X射线成像的潜力.
主要方法:
- 使用烯胺 (OAM) 的CsPbBr3NCs的无溶剂,表面活性剂依赖的机械化学合成 (球磨).
- 制造具有不同OAM和矿度的CsPbBr3/PMMA纳米复合材料闪器光盘.
- 在X射线照射下,光发光量产 (PLQY),稳定性和放射发光 (RL) 特性的表征.
主要成果:
- 实现高发光的CsPbBr3NCs,高达88%的PLQY和出色的稳定性.
- 优化的CsPbBr3/PMMA纳米复合材料显示,随着OAM度的增加,PL产量增加.
- 10%的CsPbBr3载荷的磁盘在50kV的X射线下表现出最高的RL发射 (峰值为536nm,衰变时间为29.4ns).
- 使用优化的纳米复合材料光盘证明了X射线成像能力.
结论:
- 机械化学合成提供了一个可扩展和环保的途径,以高性能CsPbBr3NCs.
- 在控制NC特性和增强PMMA复合材料中的发光方面,OAM起着至关重要的作用.
- 开发的CsPbBr3/PMMA纳米复合材料显示出作为X射线检测和成像的高效闪器的前景.


