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- 〖One〗、...化学键连接和调节电荷行为的高效钙钛矿发光二极管
- 〖Two〗、Chip发表东北大学王军团队最新成果:基于0D-2D钙钛矿异质结构的高性能柔...
- 〖Three〗、钙钛矿发光二极管诞生!外部量子效率创纪录达21.6%!
...化学键连接和调节电荷行为的高效钙钛矿发光二极管
〖One〗、悬键)形成强化学键,有效减少非辐射复合中心。FTIR光谱显示,PO-T2T处理后的钙钛矿薄膜在特定波数处出现新峰,证实化学键形成;XPS光谱进一步表明,O1s峰位偏移,表明PO-T2T与铅缺陷的相互作用。构建电子传输通道:PO-T2T具有高电子迁移率,可在ETL与EML之间形成“电子传输高速公路”,降低电荷注入势垒。
〖Two〗、北京化工大学软物质高精尖中心谭占鳌课题组首次证明金属卤化物钙钛矿可作为新型多功能电荷传输材料,通过构建有机-无机钙钛矿平面异质结,实现了高效碳点发光二极管(LED),器件最大亮度达1705 cd/m2,最大电流效率达24 cd/A?1。
〖Three〗、吉林大学王宁教授团队提出多价固定策略,引入含氟氧化分子,实现高效率且光谱稳定的深蓝色PeLEDs。系统实验和5000?fs从头算分子动力学模拟表明,多价效应通过氢键(F···H–N)、离子键(F–Pb)和配位键(C=O:Pb)三种相互作用,协同稳定钙钛矿相并增强激子辐射重组。
〖Four〗、基于优化后的CsPbBr3薄膜,团队进一步构筑了全真空结构的钙钛矿发光二极管器件。该器件的制备工艺可兼容现有OLED产线技术,通过电流密度-电压-发光亮度曲线测试,测得比较高外量子效率为0%,这是近来热蒸发钙钛矿发光二极管的比较高效率。
〖Five〗、图4:蓝色PeLEDs的器件结构和性能 综上所述,唐建新教授、沈阳博士和李艳青教授的研究团队通过提出一种非破坏性的原位卤化物交换策略,成功制备出了高效率的蓝色钙钛矿发光二极管。这一成果不仅为显示技术的发展提供了新的可能性,而且为钙钛矿材料在发光器件领域的应用开辟了新的道路。
〖Six〗、研究意义 该研究结果为获得均匀且稳定的钙钛矿薄膜,以用于高效稳定的太阳能模块或其他基于钙钛矿的器件铺平了道路。气相处理方法可以很容易地推广到其他类型的设备,例如钙钛矿发光二极管和晶体管,并且可以指导使用其他分子(如离子液体和卤化物盐)进行表面稳定化,进一步促进钙钛矿技术从实验室向市场的转移。
Chip发表东北大学王军团队最新成果:基于0D-2D钙钛矿异质结构的高性能柔...
东北大学王军团队在《Chip》期刊上发表了基于0D-2D钙钛矿异质结构的高性能柔性光电探测器研究成果。 该研究设计了一种基于二维Dion-Jacobson (2D DJ)钙钛矿(4AMP)(MA)?Pb?I?(n3)和微浓度CsPbI?量子点(QDs)的n3/QDs层状异质结构柔性紫外-近红外光电探测器。
上海科技大学宁志军副教授和多伦多大学Edward H. Sargent团队在Nature Photonics发表研究论文,报告了一种通过增加2D/3D异质结构中缩小尺寸钙钛矿(RDPs)层宽度的方法,以解决2D/3D界面处电子被阻挡的问题,开发了高效的倒置钙钛矿太阳能电池(PSC)。

钙钛矿发光二极管诞生!外部量子效率创纪录达21.6%!
〖One〗、林雪平大学一个实验室已经生产出高效的钙钛矿近红外(NIR)发光二极管。外部量子效率是26%,这是一个记录。研究结果发表在《自然光子学》上。这项工作由刘科学家冯高领导,他与中国、意大利、新加坡和瑞士的同事密切合作。
〖Two〗、Henry J. Snaith于2021年3月4日在《Nature》发表了关于钙钛矿LED的研究成果,通过多齿配体处理实现了高效且颜色稳定的红色电致发光。 以下是具体内容:研究背景:卤化物钙钛矿作为发光半导体具有高色纯度和带隙可调性,但混合卤化物钙钛矿在电致发光中易因卤化物偏析导致颜色不稳定,尚未实现高效红色发光。
〖Three〗、华侨大学研究人员通过PO-T2T修饰钙钛矿/ETL界面,实现了高效钙钛矿发光二极管(Pero-LED),其最大外量子效率达206%,最大亮度达103286 cd m?2。
〖Four〗、南京工业大学黄维院士团队在《Nature》发表的研究报道了从溶液处理的钙钛矿中自发形成亚微米级结构的高效和高亮度电致发光,该结构可有效提取器件中的光,并保持波长和视角无关的电致发光,钙钛矿型LED峰值外部量子效率达7%,接近最佳性能有机LED的值。
〖Five〗、南开大学联合团队在《Nature》发表关于高效蓝色钙钛矿发光二极管(PeLEDs)的研究成果,通过衬底原位合成技术实现外部量子效率显著提升。以下是具体内容:研究背景与挑战 蓝色钙钛矿发射器因卤化物偏析导致谱移问题,传统胶体合成难以获得单分散的5纳米以下CsPbBr3量子点。
〖Six〗、策略创新:提出非破坏性原位卤化物交换策略,通过长烷基链氯化物掺入氯仿后处理,获得低陷阱密度、可调带隙的高质量蓝色钙钛矿。机制优势:离子交换机制类似双分子亲核取代(SN2),同时调节带隙并抑制新卤素空位产生。
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