高度稳定的双核钌配合物蒸发膜电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104464895B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201410638406.2

    申请日:2014-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种高度稳定的双核钌配合物蒸发膜电极及其制备方法和应用,采用简单的蒸发方法使双核钌配合物在电极上形成稳定的薄膜,对薄膜进行光电性能测定的结果显示,二者所形成的薄膜都对pH有敏感响应,且有优异的稳定性,扫描50圈后循环伏安图基本保持不变,其氧化还原电位随pH增大而负移变得更易氧化;光电流随pH增大而显著减小,呈现光电流的pH诱导开关特性。因此,本发明中的双核钌配合物蒸发膜电极在传感/开关、能量转换和存储器件领域有着广泛的应用前景。

    含噻吩基单核钌配合物电聚合薄膜的制备方法和光电化学性质

    公开(公告)号:CN105384916A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510641584.5

    申请日:2015-10-08

    CPC classification number: C08G61/126 C08G2261/3229 C08G2261/92 H01L51/0036

    Abstract: 本发明公开了一种含噻吩基单核钌配合物的电聚合薄膜的制备方法及其电化学和光电化学的性质,采用简单的电化学的方法使单核钌配合物在ITO电极上形成聚合物薄膜,对薄膜的电化学的性质测试显示,该聚合物聚合20圈薄膜在水溶液中具有很好的稳定性,对薄膜进行的光电性能测试结果显示,在负偏压部分,所加偏压越负,该薄膜的光电流越大,当偏压为0V时也表现出了相当大的光电流,随着偏压继续增加,光电流的变化幅度明显小于在负偏压时的光电流大小,表现出了很好的整流性质。因此,本发明中的含噻吩基的单核钌配合物电聚合薄膜在能量转换领域有着广泛的应用前景。

    基于噻吩功能化的钌(Ⅱ)配合物3D电聚合薄膜

    公开(公告)号:CN110294855B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201910612896.1

    申请日:2019-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于噻吩功能化的钌(Ⅱ)配合物3D电聚合薄膜的制备方法及其电化学和光电化学的性质,采用简单的电化学的方法使钌配合物在ITO电极上形成聚合物薄膜,发现3D聚合物膜表现出表面控制的RuIII/II相关的氧化还原行为和阴极光电流产生特性,具有较快的界面电子转移速率,较低的电荷转移电阻。在100mW/cm2白光照射下,聚合2圈的薄膜在没有加入任何电子受体的0.1M Na2SO4水溶液中显示出最大的光电流密度5.43μA cm‑2,当氧气通入到电解质溶液中,光电流密度增大至14.29μA cm‑2。表明RuL3的电聚合薄膜既是优异的敏化剂又是氧还原催化剂,本发明对制备具有高效的光电转换和氧传感和还原性能的修饰电极具有重要的意义。

    近红外发光钌配合物pH传感器

    公开(公告)号:CN105294770A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510434319.X

    申请日:2015-07-23

    Abstract: 本发明公布了一个双核钌配合物的制备方法及其近红外发光性质和pH传感器应用。通过测定不同pH时该化合物的紫外可见吸收光谱和发射光谱,计算出不同pH时的发光量子效率,以pH为横坐标,发光量子效率为纵坐标绘制出标准工作曲线,用于检测未知水样的pH。该方法具有高的灵敏度和易操作性。

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