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Kontrollierte Einführung von sp3‐Quantendefekten in Fluoreszierenden Kohlenstoffnanoröhren mittels Mechanochemie

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AbstractEine präzise Kontrolle über niederdimensionale Materialien birgt ein enormes Potenzial für deren Anwendungen in Sensorik, Bildgebung und Informationsverarbeitung. Die kontrollierte Einführung von sp3‐Quantendefekten (Farbzentren) kann genutzt werden, um die optoelektronischen Eigenschaften von einwandigen Kohlenstoffnanoröhren (SWCNTs) im Bereich der Gewebetransparenz (>800 nm) und im Telekommunikationsfenster einzustellen. Eine unkontrollierte Funktionalisierung von SWCNTs mit Defekten führt jedoch zu einem Verlust der NIR‐Fluoreszenz. Hier verwenden wir Mechanochemie mit Aryldiazoniumsalzen, um Quantendefekte in SWCNTs zu erzeugen. Die Reaktion verläuft innerhalb von 5 Minuten ohne Lösungsmittel oder Belichtung und kann durch Variation des mechanochemischen Energieeintrags gesteuert werden. Durch die Arbeit unter Festkörperbedingungen stellt diese Methode einen alternativen synthetischen Ansatz dar und repräsentiert einen entscheidenden Schritt zur Kontrolle der Photophysik von SWCNTs.
Title: Kontrollierte Einführung von sp3‐Quantendefekten in Fluoreszierenden Kohlenstoffnanoröhren mittels Mechanochemie
Description:
AbstractEine präzise Kontrolle über niederdimensionale Materialien birgt ein enormes Potenzial für deren Anwendungen in Sensorik, Bildgebung und Informationsverarbeitung.
Die kontrollierte Einführung von sp3‐Quantendefekten (Farbzentren) kann genutzt werden, um die optoelektronischen Eigenschaften von einwandigen Kohlenstoffnanoröhren (SWCNTs) im Bereich der Gewebetransparenz (>800 nm) und im Telekommunikationsfenster einzustellen.
Eine unkontrollierte Funktionalisierung von SWCNTs mit Defekten führt jedoch zu einem Verlust der NIR‐Fluoreszenz.
Hier verwenden wir Mechanochemie mit Aryldiazoniumsalzen, um Quantendefekte in SWCNTs zu erzeugen.
Die Reaktion verläuft innerhalb von 5 Minuten ohne Lösungsmittel oder Belichtung und kann durch Variation des mechanochemischen Energieeintrags gesteuert werden.
Durch die Arbeit unter Festkörperbedingungen stellt diese Methode einen alternativen synthetischen Ansatz dar und repräsentiert einen entscheidenden Schritt zur Kontrolle der Photophysik von SWCNTs.

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