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11.1钙钛矿结构 1 1.3全无机钙钛矿CsPbX₃纳米晶的光学特性 61.4全无机钙钛矿CsPbX₃纳米晶的研究进展 71.1钙钛矿结构类氧化物最早被发现,它其实是一种钛酸钙化合物,其化学分子通式是ABX₃。钙钛矿分为简单的钙钛矿结构和双钙钛矿结构。元素A通常为单价阳离子(包括CH₃NH₃+和Cs+等),元素B通常为二价阳离子(包括Pb²+、Mn²+和Cu²+等),元素X通常为卤族元素(C1、Br和I)[1]。三种元素构成一个立方体或正八面体结构,其中元素A位于立方体的顶角处,元素X位于立方体的六个面心处,而元素B正处在八面体的体心处,元素B和X在立方体中组成一个正八面体[BX₆]⁴结构,其立方体和正八面体结构如图1-1所示。ab阴离子X,其离子半径约为1.8~2.2埃米,因此,对于铅卤基钙钛矿来说,只有当A位阳离子小于2.6埃米才可以稳定钙钛矿结构[71,故而A位阳离子可以选择1.2全无机钙钛矿CsPbX₃纳米晶的合成方法双双排管除水氧冷资管图1-2一套在惰性环境下进行反应的系统选择适当的配体胺和酸的组合配比13,通过调整反应温度可以合成不同形尔比可以改变光子吸收的强度。而纳米晶的尺寸大小是卤-铅比和反应温度的函多个洗涤周期的钙钛矿量子点是提高钙钛矿量子点发光器件光学性能和效率的Figure1-3Allinorganicperovskite(a)nanorods,(b)n通过热注入法合成的NCs,我们可以调节前驱体的比例和浓度等条件来控制在这篇论文中,我们对NCs通过分级离心的方法对尺寸和形貌进行进一步控制,该方法不仅可以提高NCs尺寸的均一性,还可以选择特定尺寸的NCs,我们得到的NCs,可以获得更高的色纯度(较小的半峰宽)和更高量子效率。究团队利用DFT证明了钙钛矿NCs的本征缺陷不会对载流子复合过程产生影响易调谐的PL光谱:PL光谱的发光峰是通[13,如图1-3所示。根据国际照明委员会(CIE)提供的色度图的标准,钙钛矿窄的半峰宽:传统NCs发光峰的半峰宽大约在30nm,而钙钛矿NCs的半峰宽一般不超过20nm,窄的半峰宽可以大大减小NCs的重吸收的过程,减小NCs之间的能量转移[38,进一步增加量子产率。K)这一温度范围内不受温度的影响。如图1-4所示。400K220KWavelength(nm)Wavelen2015年,Kovalenko团队13报道了第一篇全无机钙钛矿CsPbX₃(X=Cl,Br,I)NCs。NCs的光致发光光谱在整个可见光谱范围内很容易调谐。具有12-42nm窄的半峰宽,90%的量子产率,1-29ns荧碍其实际应用。因此,在发光效率影响很小的情况下,一些研究团队将NCs做将OD单分散NCs分解再形成纳米线、纳米片、纳米棒和纳米花结构,如上图1-3所示。同时还可以利用溶剂缓慢蒸发的方法将OD单分散NCs进行定向组装,定的241,为了更好的展示NCs优势,对合成后的NCs往往需要表面钝化,如YoshihikoKanemitsu研究团队用硝酸盐表面处理CsPbBr₃NCs和AndreyL.后的NCs的PLQY可以提高15%以上。通常情况下,对于ABX₃型金属卤化物钙钛矿结构的带边态主要由八面体[BX₆]⁴-中的B和X位的能级轨道构成。因此,金属卤化物钙钛矿的电子性质和发光性能主要依靠元素B和X的结

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