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碘化亚锡(SnI?)是一种无机化合物,化学式为SnI?,分子量为372.5。它通常呈现为橙黄色或红色针状结晶或结晶粉末,密度为5.28g/mL(25℃),熔点320℃,沸点714℃。该物质在常温常压下相对稳定,易溶于苯、氯仿、二硫化碳及碱金属碘化物溶液,在空气中易受潮分解,微溶于水。
碘化亚锡属于离子化合物,晶体结构为正交晶系,每个锡离子与六个碘离子配位,化学键同时具备离子键和共价键特性。
因具备独特的化学稳定性、光学带隙和可调的电子结构,其主要应用领域如下:
1、钙钛矿太阳能电池
碘化亚锡是制备锡基钙钛矿太阳能电池的关键前驱体。它与其他有机或无机成分混合形成前驱体溶液,通过溶液旋涂、热退火等工艺,在基底上生长出钙钛矿薄膜。高纯度的碘化亚锡有助于提高钙钛矿薄膜的结晶质量、抑制锡的氧化,从而提升电池的光电转换效率和稳定性。例如,南京大学谭海仁团队采用锡铅混合体系,实现了全钙钛矿叠层组件24.5%的认证效率。
2、钙钛矿发光二极管(PeLED)
在锡基钙钛矿发光二极管中,碘化亚锡的使用可以有效提高器件的发光效率。通过与其他材料协同作用,如与无机还原剂和锡补偿剂共同添加到前驱体溶液中,能够增强锡的抗氧化能力,减少缺陷态密度,提高钙钛矿薄膜的结晶质量,进而增强薄膜的光致发光性能,提升PeLEDs的发光效率。南京工业大学团队曾创下8.3%外量子效率的世界纪录。
3、材料科学研究
碘化亚锡在材料科学领域被用于研究钙钛矿材料的晶体结构、生长动力学以及缺陷形成机制等。例如,武汉大学王植平团队通过溶剂工程调控碘化亚锡的配位环境,成功解决了锡铅混合钙钛矿薄膜制备中的结晶不均和锡偏析问题,为高效钙钛矿太阳能电池的研发提供了理论支持。
4、有机合成领域
在无水四氢呋喃体系中,碘化亚锡可催化卤代烃与醛/酮反应,生成仲醇或叔醇。相比传统镁试剂(格氏试剂),其优势在于反应条件温和(无需严格无水无氧),且能避免醛类化合物的自身缩合副反应。
5、化学气相沉积(CVD)
因其易升华的特性,碘化亚锡是CVD技术中理想的锡源前驱体。通过精确控制升华温度和基底温度,可以直接在目标衬底(如SiO?/Si、云母)上沉积出原子级平整的、大面积二维碘化亚锡薄膜。这些薄膜是研究其本征二维物理性质(如拓扑绝缘性、激子行为)的理想平台。碘化亚锡蒸气可以与硫族元素(如S、Se)的蒸气在高温下反应,在衬底上直接生长出高质量的二维材料,如SnS、SnSe。
需注意,碘化亚锡在空气中易氧化,且遇水会发生水解反应,因此在储存和使用过程中需严格控制环境条件,以确保材料的性能和稳定性。碘化亚锡粉尘对呼吸道有刺激性,操作时需佩戴防尘口罩;其溶液可能腐蚀皮肤,需戴丁腈手套,若接触皮肤需立即用大量清水冲洗。
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