通过硫化物介导的NIR发光Pd/Ag原子精确纳米集群的生长
Yu-Rong Ni1, Michael N Pillay1, Tzu-Hao Chiu1
1Department of Chemistry, National Dong Hwa University, Hualien 97401, Taiwan, Republic of China. chenwei@gms.ndhu.edu.tw.
Nanoscale
|December 12, 2024
概括
由于硫化物介导的结构变化,新型银纳米集群 (NCs) 呈现可调节的近红外光发光 (PL). 这些双金属NC显示了先进光学应用的前景.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 摄影化学的使用.
背景情况:
- 硬币金属纳米集群 (NCs) 以其光发光 (PL) 在可见到近红外 (NIR) 区域而闻名.
- 开发具有高效和可调节的光谱特性的NC仍然是一个重要的合成挑战.
研究的目的:
- 为了合成和描述新的dithiolate保护双金属银纳米集群 (Pd-AgNCs).
- 研究硫化离子对这些NC的结构和光发光特性的影响.
- 探索这些NCs在需要NIR发射的应用中的潜力.
主要方法:
- 合成具有不同组成的双金属Pd-AgNCs:[PdAg16S2{S2P(OR) 2}12]和[Pd6Ag14S{S2POi(Bu) 2}12].
- 光发光 (PL) 光谱在77K以确定辐射波长和效率.
- 密度函数理论 (DFT) 计算以阐明PL的电子起源.
- 方波电压测量 (SWV) 用于确定电化学间隙.
主要成果:
- 成功合成了新型的dithiolate保护双金属Pd-AgNCs.
- 硫化物介导的结构修饰导致了独特的NIR-I和NIR-II光发光 (λmax = 808-1007 nm).
- DFT计算显示,PL特性与4dπ(Pd)/3pπ(S) →5s/5p(Ag) 激发有关,由S-Pd(0)-S动机驱动.
结论:
- 硫化物离子在调整Pd-AgNCs的NIR光发光中发挥着至关重要的作用.
- 合成的双金属NC显示出在NIR光谱区域中应用的巨大潜力.
- 结构修改为控制和增强硬币金属纳米集群中的PL特性提供了一条途径.


