Acetic acid-driven synthesis of environmentally stable MAPb0.5Sn0.5Br3 nano-assembly for anti-counterfeiting

化学 钙钛矿(结构) 醋酸 纳米晶 化学工程 SN2反应 热稳定性 钝化 限制 纳米技术 溴化物 组合化学 材料科学 无机化学 有机化学 工程类 机械工程 图层(电子)
作者
Xiaoxia Feng,Qian Ma,Jinli Liu,Ruicong Li,Yixin Yang,Wenyuan Zhang,Jia‐Cheng Liu
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:660: 449-457 被引量:1
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2024.01.113
摘要

In mixed Sn-Pb perovskites, the synergistic properties of tin (Sn) and lead (Pb) are leveraged, effectively combining the merits of Pb-based perovskites while simultaneously reducing Pb-associated toxicity. However, the propensity for Sn to undergo facile oxidation from Sn2+ to Sn4+ poses a significant challenge to the stability of these mixed perovskites, limiting their advancement. This study proposes an innovative acetic acid (HAc)-driven synthesis approach to obtain a stable chain-like MAPb0.5Sn0.5Br3 nano-assembly. Leveraging the acidic properties of HAc serves a dual purpose. Primarily, it curtails the oxidation of Sn2+ to Sn4+. Secondly, it orchestrates nanocrystals (NCs) into a more uniform and ordered chain-like assembly, a consequence of hydrogen bonding and coordination interactions facilitated by the HAc. Additionally, HAc demonstrates its capability to passivate MAPb0.5Sn0.5Br3 surface through coordination bonding with unsaturated sites (i.e., Sn2+ or Pb2+), thus effectively compensating for bromide vacancies. Introducing HAc during the synthesis process yields perovskite NCs with enhanced thermal resilience, optical and water stability. Drawing upon the different stimulus responses of synthesized perovskite NCs when exposed to external environment, the optical anti-counterfeiting labels are prepared. The findings provide a potent strategy for augmenting the stability of perovskite NCs, suggesting their potential applicability in anti-counterfeiting endeavors.
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