研究目的
通过聚合物纳米厚中间层辅助的晶??刂乒ひ仗嵘祁芽蠓⒐舛艿男阅苡胛榷ㄐ?。
研究成果
所提出的IAGCP方法显著提升了基于CsPbBr3的LED的形貌、效率和稳定性,展示了一种可扩展、高效且稳定的LED制备的低成本解决方案。
研究不足
该研究承认,尽管对设备进行了改进,但尚未达到最先进的水平,这表明未来若要实现先进应用,还需对该设备作进一步优化。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用界面辅助晶??刂乒ひ眨↖AGCP)实现双聚合物包覆,以改善CsPbBr3发光层的形貌、效率和稳定性。
2:样品选择与数据来源:
通过不同重量比混合CsPbBr3与聚乙烯吡咯烷酮(PVP)来优化发光层。
3:实验设备与材料清单:
材料包括溴化铯(CsBr)、溴化铅(PbBr2)、PVP、聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)等;设备包括场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)、原子力显微镜(AFM)和分光光度计。
4:2)、PVP、聚(3,4-乙烯二氧噻吩):
4. 实验步骤与操作流程:依次旋涂PEDOT:PSS层和钙钛矿层,随后热蒸发沉积TPBi、氟化锂(LiF)和银(Ag)层。
5:实验步骤与操作流程:
5. 数据分析方法:通过光致发光量子产率(PLQY)、时间分辨光致发光(TRPL)及器件性能参数评估改进效果。
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