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无机卤化物钙钛矿量子点微球腔荧光增强自参考温度传感研究 被引量:1
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作者 李茜 赵晨 +1 位作者 米彦霖 闫胤洲 《发光学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第10期1786-1796,共11页
利用稀土离子掺杂材料、有机染料以及量子点等荧光材料实现荧光温度传感在航空航天、生物医疗、食品储存等领域具有重要意义。其中,无机卤化物钙钛矿量子点(PeQDs)荧光材料由于具有量子产率高,温度依赖性强等特点,在荧光温度传感领域展... 利用稀土离子掺杂材料、有机染料以及量子点等荧光材料实现荧光温度传感在航空航天、生物医疗、食品储存等领域具有重要意义。其中,无机卤化物钙钛矿量子点(PeQDs)荧光材料由于具有量子产率高,温度依赖性强等特点,在荧光温度传感领域展现了巨大的应用前景。然而,PeQDs只有一个光致荧光(PL)峰,其强度和位置极易受到浓度和尺寸等因素的干扰,因此用单一PL峰进行温度传感的准确性较低。在本工作中,我们提出了一种微球腔阵列(MCA)耦合PeQDs薄膜(MCA/PeQDs)的新型温度传感结构,利用MCA/PeQDs结构与PeQDs薄膜具有温度依赖性的PL峰值强度比实现温度传感。该结构通过微球腔中回音壁模式(WGMs)增强的Purcell效应提高了自发辐射速率,抑制了声子辅助猝灭效应,从而实现了较好的PeQDs荧光增强。结果表明,在223~373 K范围内,当PeQDs浓度为0.1316 mg/mL、微球腔直径为(19±1)μm时,该结构的绝对灵敏度(S_(a))与相对灵敏度(S_(r))可达到0.75 K^(-1)和1.95%·K^(-1)。本工作克服了使用单个PL峰进行温度传感准确性差的缺点,为荧光材料在高性能荧光温度传感器中的应用开辟了新的途径。 展开更多
关键词 温度传感 微球腔 无机卤化物钙钛矿量子点 荧光增强
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全无机卤化铅钙钛矿的结构、热力学稳定性和电子性质 被引量:4
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作者 李亚文 那广仁 +2 位作者 罗树林 贺欣 张立军 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2021年第4期153-159,共7页
有机-无机杂化卤化铅钙钛矿因具有独特的电子和光学特性,已经成为光电领域最有前途的材料。但是,有机-无机钙钛矿材料及器件稳定性差,限制了其实际应用。与杂化钙钛矿相比,全无机卤化物钙钛矿CsPbX_(3)(X=Cl,Br,I)显示出更强的热稳定性... 有机-无机杂化卤化铅钙钛矿因具有独特的电子和光学特性,已经成为光电领域最有前途的材料。但是,有机-无机钙钛矿材料及器件稳定性差,限制了其实际应用。与杂化钙钛矿相比,全无机卤化物钙钛矿CsPbX_(3)(X=Cl,Br,I)显示出更强的热稳定性。全无机卤化物钙钛矿CsPbX_(3)具有多个晶型,在不同的温度下呈不同相结构。目前,关于CsPbX_(3)的结构和物理性质仍存在争议。本文我们针对三个晶相α-,β-和γ-CsPbX_(3)的结构,热力学稳定性和电子性质进行了全面的理论研究。第一性原理计算表明,从高温α相到低温β相,然后再到γ相的相变伴随着PbX_(6)八面体的畸变。零温形成能计算表明,γ相最稳定,这与实验中γ相为低温稳定相的结论一致。电子性质计算表明,所有CsPbX_(3)钙钛矿都表现出直接带隙性质,并且带隙值从α相到β相再到γ相逐渐增加。这是由于相变发生时,Pb-X成键强度逐渐减弱,使价带顶能量降低,进而带隙增加。在所有相中,α相结构中较强的Pb-X相互作用,导致了较强的带边色散,使其具有较小的载流子有效质量。 展开更多
关键词 无机卤化物钙钛矿 光电性质 第一性原理计算 电子结构
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基于易升华添加剂辅助合成纯相富铯(CH(NH_(2))_(2))_(x)Cs_(1−x)PbI_(3) 钙钛矿 被引量:1
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作者 吕培梁 高彩芸 +3 位作者 孙秀红 孙明亮 邵志鹏 逄淑平 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2021年第4期176-182,共7页
钙钛矿材料化学组分是决定钙钛矿太阳能电池效率和稳定性的关键,纯无机钙钛矿CsPbI_(3)具有相对较好的热稳定性和光稳定性,但由于Cs^(+)具有较小的离子半径而导致无机钙钛矿相不稳定。最近研究发现富铯FA_(x)Cs_(1−x)PbI_(3)钙钛矿具有... 钙钛矿材料化学组分是决定钙钛矿太阳能电池效率和稳定性的关键,纯无机钙钛矿CsPbI_(3)具有相对较好的热稳定性和光稳定性,但由于Cs^(+)具有较小的离子半径而导致无机钙钛矿相不稳定。最近研究发现富铯FA_(x)Cs_(1−x)PbI_(3)钙钛矿具有相对稳定的相结构,且可以很大程度上保持无机钙钛矿材料的热稳定性和光照稳定性,是一种非常具有前景的钙钛矿材料体系。目前这种富铯的FA_(x)Cs_(1−x)PbI_(3)材料合成是通过引入过量有机组分FAI实现的,其中FAI一方面充当钙钛矿的掺杂剂,另一方面过量的FAI充当添加剂。由于其具有较高的升华温度,后续需要较高的温度使过量的FAI升华,实际上这在实验上很难实现对FAI升华量的精确控制。本文重点研究具有低升华温度的胺类,如碘甲胺(MAI)、碘化二甲胺(DMAI)、碘化乙胺(EAI)、碘化胺(NH_(4)I)和醋酸甲脒(FAAC),作为添加剂制备富铯FA_(x)Cs_(1−x)PbI_(3)钙钛矿材料体系的可行性,这一方面可以有效降低钙钛矿薄膜的热处理温度;另一方面可拓宽的制备纯相钙钛矿成分的窗口期,这对大面积制备纯相富铯FA_(x)Cs_(1−x)PbI_(3)钙钛矿薄膜尤为重要。结果表明MAI和DMAI可以作为合成FA_(x)Cs_(1−x)PbI_(3)钙钛矿材料的有效添加剂,其与PbI2间较强的作用力可以促进Cs_(4)PbI_(6)的形成并有效抑制δ-CsPbI_(3)副产物的生成。合适的升华温度可以使薄膜在保持钙钛矿相结构的同时在较低温度升华去除过量的添加剂,最终实现在相对温和的条件下制备纯相富铯FA_(x)Cs_(1−x)PbI_(3)钙钛矿材料。 展开更多
关键词 无机卤化物钙钛矿 甲脒 掺杂 添加剂 太阳能电池
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阴极界面修饰层改善平面p-i-n型钙钛矿太阳能电池的光伏性能 被引量:3
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作者 刘晓东 李永舫 《电化学》 CAS CSCD 北大核心 2016年第4期315-331,共17页
有机/无机杂化金属卤化物钙钛矿半导体材料结合了有机材料良好的溶液可加工性以及无机材料优越的光电特性,近几年受到了热捧,成为太阳能电池领域一颗耀眼的明星.伴随着钙钛矿薄膜结晶过程和形貌的优化、器件结构的改进以及电极界面材料... 有机/无机杂化金属卤化物钙钛矿半导体材料结合了有机材料良好的溶液可加工性以及无机材料优越的光电特性,近几年受到了热捧,成为太阳能电池领域一颗耀眼的明星.伴随着钙钛矿薄膜结晶过程和形貌的优化、器件结构的改进以及电极界面材料的开发,这类有机/无机杂化金属卤化物钙钛矿太阳能电池的光电转换效率从最初的3.8%迅速提高到目前最高的22.1%.其中界面工程在提升器件性能上发挥着极其重要的作用.本文总结了平面p-i-n型钙钛矿太阳能电池中阴极界面修饰层(CBL)的研究进展.CBL从材料上讲可分为无机金属氧化物、金属或金属盐以及有机材料,从构成上讲可分为单层CBL、双层CBLs以及共混型CBL.本文对这些类型的CBL分别给予详细的介绍.最后,我们归纳出CBL在改善器件效率和稳定性上所起的作用以及理想CBL所应满足的要求,希望能为以后阴极界面修饰材料的设计提供一定的借鉴. 展开更多
关键词 平面p-i-n型钙钛矿太阳能电池 阴极界面修饰层 效率和稳定性 有机/无机杂化金属卤化物钙钛矿半导体材料
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SCN掺杂提高CsPbI_(3)胶体量子点的稳定性和光探测性能 被引量:3
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作者 郑超 刘阿强 +1 位作者 毕成浩 田建军 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2021年第4期160-166,共7页
无机卤化物钙钛矿CsPbI_(3)胶体量子点因其优越的光电性能在光伏和发光器件领域中表现出极大的发展前景。然而,CsPbI_(3)较差的稳定性阻碍了实际应用。为此,我们采用SCN−离子掺杂CsPbI_(3)(SCN-CsPbI_(3))量子点用于提高量子点的光学性... 无机卤化物钙钛矿CsPbI_(3)胶体量子点因其优越的光电性能在光伏和发光器件领域中表现出极大的发展前景。然而,CsPbI_(3)较差的稳定性阻碍了实际应用。为此,我们采用SCN−离子掺杂CsPbI_(3)(SCN-CsPbI_(3))量子点用于提高量子点的光学性能和稳定性。研究表明,SCN−离子掺杂不仅减少了量子点缺陷、改善了光学性能,还提高了Pb-X键能、量子点结晶质量以及钙钛矿结构稳定性。结果表明,SCN-CsPbI_(3)量子点的荧光量子产率(PLQY)超过90%,远高于未掺杂原始样品(PLQY为68%)。高的荧光量子产率表明量子点具有较低的缺陷态密度,这归咎于缺陷的减少。空间限制电荷和时间分辨荧光光谱等研究也证实SCN−离子掺杂减少了量子点的缺陷。此外,SCN-CsPbI_(3)量子点展现出很好的抗水性能,其荧光强度在水中浸泡4 h后依然保持85%的初始值。而未掺杂原始样品的荧光性能很快消失,这是因为水诱导其相变。基于SCN-CsPbI_(3)量子点的光电探测器表现出宽波域响应(400–700 nm),高的响应率(90 mA·W^(−1))和超过1011 Jones的探测度,远高于未掺杂原始量子点探测器的性能(响应率为60 mA·W^(−1)和探测度为1010 Jones)。 展开更多
关键词 无机卤化物钙钛矿 量子点 掺杂 稳定性 光电探测器
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