研究目的
实现全无机钙钛矿相RbPbBr3,并研究其晶体结构、相变、带隙和光学性质,以探索其在光电器件中的潜在应用。
研究成果
通过化学气相沉积和高温退火工艺实现了钙钛矿相RbPbBr3。该材料可作为增益介质和微腔,实现品质因数约2100的高Q值单模激光。通过调节微腔尺寸和/或一价阳离子比例,激光波长可在蓝绿光范围(475-540纳米)连续调谐。
研究不足
钙钛矿相RbPbBr3在室温下不稳定,暴露于自然环境时会转变为无光致发光活性的非钙钛矿结构。
1:实验设计与方法选择:
开发了双源化学气相沉积和高温退火工艺以实现钙钛矿相RbPbBr3。
2:样品选择与数据来源:
首先通过双源化学气相工艺制备非钙钛矿RbPbBr3微球,随后在290°C下退火1小时获得钙钛矿结构。
3:实验设备与材料清单:
使用了扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、能量色散X射线光谱(EDX)、X射线衍射(XRD)和光致发光(PL)光谱。
4:实验步骤与操作流程:
通过XRD确认了从非钙钛矿到钙钛矿的相变。测量了钙钛矿相RbPbBr3的PL和吸收光谱。
5:数据分析方法:
采用密度泛函理论(DFT)对晶体结构、XRD图谱和能带结构进行理论分析。
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获取完整内容-
scanning electron microscopy
To observe the morphology of the perovskite-phase RbPbBr3 microspheres.
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transmission electron microscopy
To confirm the regularly spherical morphology of the RbPbBr3 microspheres.
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energy-dispersive X-ray spectroscopy
To confirm the formation of RbPbBr3 by presenting a molar ratio of Rb/Pb/Br.
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X-ray diffraction
To confirm the phase transition from non-perovskite to perovskite.
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photoluminescence spectroscopy
To measure the PL emission of perovskite-phase RbPbBr3.
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