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Enhanced stability and confinement effects of Cs4PbBr6 quantum dots via mechanochemical immobilization on MOF nodes

量子点 机械化学 光致发光 钙钛矿(结构) 色散(光学) 材料科学 量子产额 纳米技术 化学 纳米晶 化学工程 光电子学 结晶学 工程类 光学 物理 荧光
作者
Yangwen Hou,Man Dong,Fanfei Meng,Jingting He,Xiao Li,Jing Sun,Xinlong Wang,Zhong‐Min Su,Chunyi Sun
出处
期刊:Journal of Alloys and Compounds [Elsevier BV]
卷期号:985: 173880-173880 被引量:5
标识
DOI:10.1016/j.jallcom.2024.173880
摘要

Mechanochemical has emerged as an eco-friendly, efficient, and upscalable tool for the synthesis of perovskite quantum dots (PQDs). However, achieving control over the size and ensuring good mono-dispersion of PQDs by mechanochemistry, while simultaneously increasing their stability remains a great challenge. Herein, we specifically chose a lead bromine-based MOF (PbBr-MOF) with [Pb2Br3]+ nodes and utilized the uniform distribution of [Pb2Br3]+ to induce the in-situ confined growth of Cs4PbBr6 QDs via bottom-up mechanochemical approach for the first time, denoted as Cs4PbBr6@PbBr-MOF. The Cs4PbBr6 QDs uniform and firmly anchor in PbBr-MOF through [Pb2Br3]+ nodes, preventing their aggregation and enhancing quantum confinement effects. Highly dispersed Cs4PbBr6 QDs (3.86 ± 0.61 nm) exhibit high photoluminescence quantum yield (31%) and notable durability in various solvents. Furthermore, Cs4PbBr6@PbBr-MOF demonstrates excellent performance as a temperature sensor, with maximum absolute (Sa) and relative (Sr) temperature sensitivities of up to 0.013 K−1 and 3.41% K-1, respectively.
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