【摘 要】
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温度作为一个重要参数,在日常生活和科学研究中具有很大的重要性.具有温度响应特性的荧光探针除了可以进行常规测温,还可用于探测生物体内、强电磁场下以及快速移动物体的温度,弥补了温度计和热电偶使用的不足.目前常用的荧光探针主要为有机染料、稀土材料、荧光量子点等[1],近期我们发现有机-无机杂化钙钛矿材料的荧光对温度具有快速响应特性,其优异的回复性和灵敏度可以作为荧光探针重复使用,对温度进行定性和定量探测
【机 构】
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北京理工大学材料学院纳米光子学与超精密光电系统北京市重点实验室 北京理工大学光电学院
【出 处】
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首届国际微纳米体系发光及光电性质学术会议
论文部分内容阅读
温度作为一个重要参数,在日常生活和科学研究中具有很大的重要性.具有温度响应特性的荧光探针除了可以进行常规测温,还可用于探测生物体内、强电磁场下以及快速移动物体的温度,弥补了温度计和热电偶使用的不足.目前常用的荧光探针主要为有机染料、稀土材料、荧光量子点等[1],近期我们发现有机-无机杂化钙钛矿材料的荧光对温度具有快速响应特性,其优异的回复性和灵敏度可以作为荧光探针重复使用,对温度进行定性和定量探测.我们利用再沉淀法制备出一系列有机-无机杂化钙钛矿材料(CnH2n+1NH3)2PbI4(n=4、12、16、18),观察到类似有机分子的聚集诱导发光现象,并对其机制进行了研究.通过将其涂覆在衬底基质上制备温度探针,变温荧光光谱测试探针的灵敏度和可回复性,利用CCD 记录该探针的温度成像情况,发现有机-无机杂化钙钛矿材料对温度具有响应速度快(皮秒级)、灵敏度高(1.3%K-1)、分辨率好的特点,可以重复使用500次以上对温度进行无损测量,可应用于液体、蒸汽等特殊环境中探测温度,并且随着组分中烷基链的增长,其温度可探测范围逐渐增加.通过XRD 物相分析、DSC分析,发现这类钙钛矿材料的温度检测主要是依赖相变机制,为荧光温度探针的设计和制备提供了新的思路.
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