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产品分类 | 无机化工 >> 无机盐 >> 金属卤化物及卤酸盐 >> 金属溴化物及盐 |
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英文名 | Cesium Lead Tribromide |
别名 | (Tribromoplumbyl)caesium |
产品名称 | 三溴化铅铯 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | Br3CsPb |
分子量 | 579.82 |
CAS 登录号 | 15243-48-8 |
EC 号码 | 835-536-1 |
分子行输入简码 SMILES |
Br[Pb](Br)(Br)[Cs] |
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三溴化铯铅 (CsPbBr3) 是一种属于金属卤化物钙钛矿家族的半导体材料。由于其出色的光学和电子特性,它引起了广泛关注,使其成为光电子、光伏和发光器件中各种应用的有前途的材料。 三溴化铯铅的发现可以追溯到卤化物钙钛矿的探索,卤化物钙钛矿以其出色的电荷传输特性和可调的光学特性而闻名。CsPbBr3 是钙钛矿晶体家族的成员,其中铯离子 (Cs+) 占据 A 位,铅离子 (Pb2+) 占据 B 位,溴离子 (Br-) 形成卤化物网络。该材料的直接带隙约为 2.3 eV,使其适用于光电子应用,特别是发光二极管 (LED) 和太阳能电池。 CsPbBr3 与其他材料不同的一个关键特性是,与其他卤化物钙钛矿(如 CsPbI3)相比,CsPbBr3 具有出色的稳定性,而后者在环境压力下更容易降解。CsPbBr3 具有更高的耐湿性和耐光性,这对于由这种材料制成的设备的长期可靠性至关重要。 CsPbBr3 在钙钛矿太阳能电池中的应用已得到广泛研究。在这种情况下,由于它能够有效吸收光并将其转化为电能,因此显示出巨大的潜力。该材料的可调光学特性(例如其吸收光谱)可以通过改变卤化物阴离子的组成(例如,使用氯或碘代替溴)进行调整,从而提高设备性能。这些特性促进了高效钙钛矿太阳能电池的发展,使 CsPbBr3 成为追求经济高效、高性能太阳能收集的关键材料。 CsPbBr3 的另一个重要应用是在发光二极管 (LED) 和激光设备领域。其高效的光致发光、高量子产率和可调发射波长使其成为显示器、照明甚至生物医学成像的理想选择。研究人员还探索了其在激光应用中的潜力,其中基于 CsPbBr3 的设备可以在电激发下产生相干光。 除了在太阳能电池和光电设备中的应用外,三溴化铯铅还因其在光催化中的作用而被研究。该材料在光照下的高电荷载流子迁移率和稳定性使其成为通过水分解生产氢气等应用的合适候选材料。 对 CsPbBr3 和其他卤化物钙钛矿的持续研究继续探索提高材料效率、稳定性和可扩展性的方法。诸如铅毒性和环境问题等挑战仍然存在,但人们正在积极寻求诸如封装和开发无铅替代品等解决方案,以使基于钙钛矿的技术更具可持续性和商业可行性。 |
市场分析报告 |
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