中国科学院刘佳 a)Cs2(Ag/Na)incl 6的晶体结构和Cu+掺杂剂的结晶位置
Cs2(银/钠)InCl6和Cs2(银/钠)InCl6: 1的光致发光照片(λex = 365 nm)
0%Cu+粉末,显示出在Cu+掺杂时晶体的PL显著增强
b)具有不同Cu+掺杂浓度的Cs2(Ag/Na)的粉末XRD图,包括l6: x%Cu+
XRD图的扩大的2θ范围(20 °- 28 °)显示,随着Cu+浓度的增加,衍射峰向更高的角度单调移动
c)Cs2(Ag/Na)incl 6和Cs2(Ag/Na)InCl6: 1的光学吸收光谱
0%铜离子
插图显示了吸收光谱的相应Tauc图
d)具有不同Cu+掺杂浓度的Cs2(Ag/Na)InCl6: x%Cu+的PL激发光谱(λem = 605 nm)、PL发射光谱(λex = 365 nm)和e) PL衰减曲线(λem = 605 nm)
学分:高级科学(2022)
多伊:10
1002/advs
202103724 具有宽带自陷激子(STE)发射的全无机3D无铅双钙钛矿(DPs)在各种光电应用中作为铅卤化物钙钛矿的替代品显示出巨大的前景,例如发光二极管(led)和光电探测器
基本理解掺杂对DPs光学性质的影响,特别是STE动力学,对于它们的性能优化和应用是至关重要的
在发表于《先进科学》的一项研究中,由教授领导的研究小组
来自中国科学院福建物质结构研究所的陈学元开发了一种独特的策略,通过Cu+掺杂在合金化的无铅Cs2(Ag/Na)InCl6 DP晶体中实现有效的STE发射
这种基于Cu+掺杂的独特策略提高了合金Cs2(Ag/Na)InCl6 DPs中的STE发射
研究人员使用了少量(1
0 mol%)的铜离子掺杂,实现了晶体中增强的STE发射,光致发光量子产率从19
0%到62岁
激发带从310 nm移动到365 nm
他们全面考察了Cu+掺杂对Cs2(Ag/Na)InCl6的电子结构和光学性质以及STE动力学的影响
合成的Cs2(Ag/Na)InCl6: Cu+晶体表现出显著增强的光致发光,这是由于STE的辐射复合率增加以及STE密度提高
通过依赖于温度的光致发光和超快飞秒瞬态吸收光谱,研究人员揭示了这种显著的光致发光增强归因于STE的密度和辐射复合率的增加,这是Cu+掺杂诱导的八面体Ag+位点STE波函数对称性破坏的结果
此外,研究人员展示了这些Cu+掺杂的Cs2(Ag/Na)InCl6晶体的优异的空气、结构和热稳定性,并揭示了它们作为应用于近紫外(NUV)转换的白光led的有效黄色发射磷光体的巨大潜力
该研究对铜离子掺杂的Cs2(Ag/Na)InCl6中的STE动力学提供了深入的认识,从而为将来设计具有高效STE发射的新型无铅DPs奠定了基础
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