华东理工大学教授杨双、杨化桂、侯宇团队,开发出一类新型一维杂化铅卤化物晶体材料,并制备了X射线探测器,表明配位化学可以成为设计稳定、高性能杂化半导体的一种有力范式。相关研究成果近日发表于《纳米快报》。
低维杂化金属卤化物在辐射探测、太阳能电池和发光二极管等领域展现出重要的应用前景。然而,传统杂化材料中有机-无机组分之间依赖弱的离子键和氢键作用,导致结构稳定性不足、载流子传输受限,制约了其在电子器件中的实际应用。如何在分子层面强化有机-无机组分间的耦合,实现离子迁移的有效抑制与电荷传输的协同提升,是该领域面临的关键科学难题。
研究团队通过引入具有多齿配位能力的有机分子,构筑Pb–N配位键锁定有机-无机界面,开发出一类新型一维杂化铅卤化物晶体材料。理论和实验研究表明,Pb–N配位键的形成赋予有机-无机界面共价键特征,不仅缩短了无机链间距、增强了结构刚性,还通过电子轨道杂化使有机阳离子直接参与电荷输运,打破了传统低维材料中有机组分仅作为绝缘间隔层的局限。
研究团队进一步基于ATDZPbBr3多晶晶体组装的X射线探测器展现出卓越的辐射探测性能,探测灵敏度及检测限等参数远超商业化非晶硒和碲锌镉等传统X射线探测材料。此外,该器件在连续2000秒的X射线辐照下仍保持优异的稳定性。
相关论文信息:https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.6c01328
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