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传统的零维(0D)铋基钙钛矿材料因其固有的电荷传输性能较差,限制了其在X射线检测中的应用。

本文阿卜杜拉国王科技大学Omar F. Mohammed等人报道了一种通过分子工程设计的0D化合物Dpy₃Bi₂I₁₂,其中A位点引入共轭联吡啶阳离子,可增强[BiI₆]³⁻八面体间的氢键作用,并促进准二维框架的形成。与传统的MA₃Bi₂I₉相比,该设计使费米能级更靠近导带,从而实现了更高效的电子注入。超快瞬态吸收光谱和态密度计算表明,碘八面体与共轭配体之间可实现高效的载流子生成与离域,克服了0D晶格的固有局域性限制。因此,Dpy₃Bi₂I₁₂在低工作偏压-5 V·mm⁻¹下实现了4.4 nGy·s⁻¹的超低检测限和10,600 μC·Gy⁻¹·cm⁻²的高灵敏度。

这些发现展示了一种有效释放0D钙钛矿高效电荷传输潜力的策略,推动了其在低剂量、高分辨率X射线成像中的应用前景。

研究亮点:

  1. 分子工程策略创新:通过引入共轭联吡啶阳离子,构建强氢键网络,形成准二维层状结构,有效克服0D钙钛矿电荷传输局限。

  2. 超高性能突破:在-5 V·mm⁻¹低偏压下,实现10,600 μC·Gy⁻¹·cm⁻²的超高灵敏度和4.4 nGy·s⁻¹的创纪录低检测限,显著优于已报道的铋基钙钛矿探测器。

  3. 高分辨率成像潜力:器件表现出优异的载流子迁移率、长寿命及低噪声特性,成功实现空间分辨率达1.4 lp·mm⁻¹的X射线成像,展现出在低剂量医学与工业检测中的应用前景。

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X. Song, L. Wang, J. Wang, et al. “ Efficient Charge Transport in Zero-Dimensional Perovskite for Ultrahigh-Sensitivity X-Ray Detection.” Advanced Functional Materials (2026): e29759.

https://doi.org/10.1002/adfm.202529759

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