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更新時間:2025-01-24
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在平板顯示器和固態照明應用中,不斷增加了更高效、更明亮的薄膜發光二極管 light-emitting diodes的需求,從而加快了對三維(3D)鈣鈦礦的研究。這些材料表現出了較高的電荷遷移率和較低的量子效率下降droop(注:隨電流密度上升而導致不必要的效率下降,通常稱為“光效下降" (droop)),為此,成為實現具有增強亮度的高效LED有希望的候選材料。
為了提高LED效率,關鍵是在促進輻射復合的同時,最小化非輻射復合。各種鈍化策略已用于降低3D鈣鈦礦膜中的缺陷密度,以接近單晶的水平。然而,緩慢的輻射(雙分子)復合過程,將3D鈣鈦礦的光致發光量子效率photoluminescence quantum efficiencies (PLQEs) 限制為小于80%,導致LED器件的外部量子效率external quantum efficiencies (EQEs) 小于25%。

Acceleration of radiative recombination for efficient perovskite LEDs.高效鈣鈦礦LED的輻射復合加速。

圖1: 鈣鈦礦膜的制造過程和表征。

圖2: 雙添加鈣鈦礦LED的器件結構和性能。

圖3: 鈣鈦礦膜的光學性質。

圖4: 鈣鈦礦膜的結構表征。
南京工業大學/福建師范大學李夢夢Mengmeng Li, Zhiyuan Kuang,Lin Zhu, 黃維院士Wei Huang & 王建浦Jianpu Wang等,復旦大學Yingguo Yang(一作)等,在Nature上發文,提出了一種雙添加劑結晶方法,以形成高效的3D鈣鈦礦,從而實現了96%光致發光量子效率PLQE。
這種方法促進了四方相FAPbI3鈣鈦礦的形成,以其高激子結合能而聞名,這有效地加速了輻射復合。這一成果,實現了具有32.0%記錄峰值外部量子效率EQE鈣鈦礦LED,即使在100mAcm-2高電流密度下,效率也保持大于30.0%。這些發現,為促進高效高亮度鈣鈦礦LED的發展,提供了有價值的見解。

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參考文獻: 中國光學期刊網
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