研究目的
研究热处理温度对玻璃基质中CsPbBr3量子点尺寸及其光学特性(包括光学增益系数和激光阈值)的影响。
研究成果
提高热处理温度可显著提升CsPbBr3量子点玻璃的光学增益系数并降低激光阈值,使其成为固态激光器应用的有力候选材料。该研究表明通过可控热处理可实现发射波长与激光特性的调控。
研究不足
该研究仅限于热处理温度对玻璃基质中CsPbBr3量子点的影响,未探讨其他环境因素或替代基质。其在激光器中的实际应用仍受限于需进一步优化不同条件下的激射阈值和稳定性。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过玻璃结晶法合成CsPbBr3量子点玻璃,并通过调节热处理温度改变量子点的结晶度、平均粒径及团聚程度。
2:样本选择与数据来源:
将CsPbBr3量子点玻璃分别在440℃、470℃、500℃和530℃下热处理5小时。
3:0℃、470℃、500℃和530℃下热处理5小时。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:X射线衍射(XRD)图谱、选区电子衍射(SAED)、高角度环形暗场扫描透射电镜(HAADF-STEM)、高分辨透射电镜(HR-TEM)、X射线光电子能谱(XPS)、光致发光(PL)光谱、紫外-可见(UV-Vis)吸收光谱、时间分辨PL衰减曲线。
4:实验步骤与操作流程:
通过XRD分析CsPbBr3量子点玻璃的物相,TEM观察形貌,PL和UV-Vis光谱测试光学性能。
5:数据分析方法:
采用可变条带长度(VSL)法测量光学增益系数。
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获取完整内容-
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