研究目的
研究胶体铅卤钙钛矿量子点的吸收截面以理解其光物理性质。
研究成果
通过元素分析和瞬态吸收饱和法测得卤化铅钙钛矿量子点的可靠吸收截面。这些方法测定的吸收截面数值一致,且与体积相近的II-VI族量子点处于同一数量级。而瞬态光致发光饱和法会将吸收截面低估一个数量级。
研究不足
元素分析方法的准确性取决于纳米晶体尺寸、形状及其表面结构信息的质量。当使用空间非均匀激发光束时,光致发光饱和法可能会低估吸收截面。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用元素分析和瞬态吸收(TA)饱和法测量CsPbBr3量子点(QDs)的吸收截面。
2:样品选择与数据来源:
合成了边长为3.8纳米至6.9纳米的单分散立方体胶体CsPbBr3量子点。
3:8纳米至9纳米的单分散立方体胶体CsPbBr3量子点。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:透射电子显微镜(TEM)、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)、瞬态吸收光谱仪、钛宝石放大器、β-硼酸钡(BBO)晶体、白光超连续谱探针、放大硅光电二极管、单色仪、石英流动池。
4:实验步骤与操作流程:
使用CCD光谱仪获取CsPbBr3量子点的吸收光谱。通过TEM图像确定量子点的平均尺寸。采用ICP-MS测定元素组成。瞬态吸收测量通过泵浦-探测装置进行。
5:数据分析方法:
根据比尔定律,利用摩尔吸光系数计算吸收截面。通过分析TA信号饱和确定吸收截面。
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获取完整内容-
Transmission Electron Microscope
FEI Tecnai G2 F20 ST
FEI
Obtaining TEM images of CsPbBr3 QDs
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ICP-MS Instrument
NexION 300
Determining elemental composition of Cs and Pb
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Titanium-Sapphire Amplifier
KM Laboratories
Generating 800 nm output for pump beam
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β-Barium Borate Crystal
Doubling the 800 nm output to generate 400 nm pump
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Amplified Si Photodiodes
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Monochromator
Oriel Cornerstone 130
Newport
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Quartz Flow Cell
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