研究目的
为展示基于CsPbBr3|Cs4PbBr6复合材料的发光二极管,其量子效率与发光亮度均优于纯CsPbBr3器件,并探究Cs4PbBr6基质中受限CsPbBr3晶粒的辐射复合增强效应。
研究成果
研究表明,CsPbBr3|Cs4PbBr6复合材料能显著提升钙钛矿基LED的亮度、效率和稳定性。通过平衡复合薄膜的组分比例与厚度可实现最优性能,这凸显了材料微观结构对器件性能的重要影响。
研究不足
该研究承认,含有45摩尔% Cs4PbBr6的复合薄膜确实优化了LED的效率,但指出即使使用相同摩尔百分比的Cs4PbBr6,采用不同的薄膜制备技术也可能产生不同结果。
1:实验设计与方法选择:
研究采用热蒸发法制备CsPbBr3|Cs4PbBr6复合薄膜,通过调节CsBr与PbBr2前驱体比例控制两者配比。
2:3|Cs4PbBr6复合薄膜,通过调节CsBr与PbBr2前驱体比例控制两者配比。 样品选择与数据来源:
2. 样品选择与数据来源:复合薄膜制备于玻璃基底,通过改变组分比例研究其对光学和电学性能的影响。
3:实验设备与材料清单:
设备包括热蒸发系统、X射线衍射仪、紫外-可见-近红外分光光度计、积分球光谱仪、原子力显微镜及LED器件制备工具;材料包含CsBr、PbBr2、ITO镀膜玻璃基底、PEDOT:PSS、TPBi、LiF和Al。
4:ITO镀膜玻璃基底、PEDOT:
4. 实验流程与操作步骤:工艺包含前驱体热蒸发、退火处理、多层器件制备及光学电学性能表征。
5:实验流程与操作步骤:
5. 数据分析方法:数据分析涵盖光致发光量子产率、电致发光亮度及器件效率的测量,以及通过AFM分析导电性与形貌特征。
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