【摘 要】
:
铅基卤化物钙钛矿材料具有高荧光量子效率、荧光峰窄、能带宽度易调节等优点,近年来成为光电器件领域尤其是白光二极管(WLEDs)领域的研究热点。传统的钙钛矿纳米晶调控白光的方法是通过改变反应体系中Mn的掺杂量调节荧光光谱,从而实现白光发射。该方法合成的纳米晶存在Mn杂质荧光与钙钛矿本征荧光强度比调节范围小的缺点,Mn的量过少,则Mn的发光峰比较弱,若是Mn的量过多又会引起Mn-Mn相互作用。另外,目前
论文部分内容阅读
铅基卤化物钙钛矿材料具有高荧光量子效率、荧光峰窄、能带宽度易调节等优点,近年来成为光电器件领域尤其是白光二极管(WLEDs)领域的研究热点。传统的钙钛矿纳米晶调控白光的方法是通过改变反应体系中Mn的掺杂量调节荧光光谱,从而实现白光发射。该方法合成的纳米晶存在Mn杂质荧光与钙钛矿本征荧光强度比调节范围小的缺点,Mn的量过少,则Mn的发光峰比较弱,若是Mn的量过多又会引起Mn-Mn相互作用。另外,目前基于钙钛矿的白光LED主要有以下两种实现方式:第一种是将发射蓝、绿、红荧光的量子点混合获得白光。这种混合型的LED存在卤素间相互取代的问题,因此,其相位易分离且色度偏移较为严重。第二种是利用本征发光和宽光谱的缺陷发光获得白光,这种白光LED器件发光效率不高且稳定性较差。利用单一组分的白光钙钛矿纳米晶作为发光层可以避免上述两种方法存在的问题。本文围绕单组份白光钙钛矿纳米晶的合成及白光LED器件的搭建展开研究,主要工作如下:首先,提出一种利用Cs的投料量调节Mn杂质荧光与钙钛矿本征荧光强度比的方法。该方法通过改变反应体系中Cs的投料,从而调控Mn杂质荧光强度与钙钛矿本征荧光强度比。通过选择合适的Cs投料,制备的纳米晶的色度坐标(CIE)可调制到(0.34,0.32)的正白光区域,获得具有白光发射能力的单组分钙钛矿纳米晶。与传统的Mn调节荧光光谱的方法相比,该方法制备的钙钛矿纳米晶其发光可调控性好,制备工艺简单,成本低。其次,探究了实验温度对Mn掺杂Cs Pb2ClxBr5-x纳米片制备的影响。从合成的钙钛矿纳米晶的吸收光谱可知,相比于室温合成Mn掺杂Cs Pb2ClxBr5-x纳米片,40℃油浴条件下合成的Mn掺杂Cs Pb2ClxBr5-x纳米片稳定性更好。最后,将合成的单组分Mn掺杂的Cs Pb2ClxBr5-x纳米晶材料作为电致LED的发光层,搭建白光LED器件。该白光LED器件由ITO/PEDOT:PSS/PVK/Mn:Cs Pb2ClxBr5-x/Zn O/Li F/Al组成,这种结构设计使得来自阴极的电子和阳极的空穴能够在钙钛矿活性层进行高效率的复合发光。Zn O的电子亲和能与阴极材料Li F/Al的较为接近,约为4.3 e V,电子从阴极注入并传输到钙钛矿活性层时,只需要跨越极小的能极差,大大提高了电子传输的效率。与此同时,PEDOT:PSS与PVK的HOMO能级间的差距也较小,空穴可以很轻松地从ITO电极传输到钙钛矿活性层,空穴的传输率也较高。另外,PVK层的高LUMO与Zn O的低价带可以分别有效的阻止电子和空穴从钙钛矿活性层流失,这也促进了电子和空穴在钙钛矿活性层进行高效的复合发光。在白光LED器件制备过程中,除阴极材料Li F/Al使用真空蒸镀之外,器件其余各层薄膜均是采用旋涂退火的方法制备,该器件的制备简单、成本较低。由于钙钛矿活性层是使用Mn掺杂的Cs Pb2ClxBr5-x纳米片溶液旋涂成膜,而二维的钙钛矿纳米晶成膜时表面粗糙,进而影响电子和空穴的传输,因此,最终制备的器件的发光亮度不高且器件的寿命很短。尽管如此,我们通过对各层的旋涂和退火的条件进行探索,为搭建基于单组份电致发光的白光钙钛矿LED器件提供新的思路。
其他文献
抗震设计的首要环节是确定设计地震动参数,合理地输入地震动是保证设计结果准确的必要条件。大量强震观测数据和震害调查表明,局部场地条件对地震波的传播具有较大影响,主要表现为对地震动强度和频谱特性的改变。目前,我国现行《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)仅通过调整场地特征周期来考虑场地的地震动效应,《中国地震动参数区划图》(GB18306—2015)虽给出适用于我国不同类别场地的地震动峰值
随着社会生产力的发展和物质文明需求的不断提高,电机马达已经成为工业社会不可或缺的动力源之一。而随着学科交叉融合,微机电系统(MEMS,Micro-Electro Mechanical Systems)兴起,在航天、军事、医疗、智能设备等方面展现了极大的优势,广泛替代了传统的动力部件,其微型化、集成化、智能化、低功耗的优势更加顺应现代科技的发展趋势。微型马达在机械结构、驱动原理、驱动方法以及受影响参
营运资金是最具活力的企业资金,是维持企业运转的基本保障。近年来,因营运资金管理不当导致企业资金链断裂甚至破产倒闭的现象时有发生,提高营运资金管理效果已然成为大多数中小企业管理人员理财活动的主要精力所在。面向要素的传统营运资金管理模式忽视了各营运资金要素及各要素与整体的相互影响,割裂了企业营运资金管理与企业业务流程的关联,难以从根本上指导中小企业提高其营运资金管理效果。本文基于供应链管理的理念研究中
随着人机交互和虚拟现实的不断发展,力感模拟设备逐渐发展起来,而传统力感模拟设备多采用刚性连杆结构,其工作空间较小,动态特性较差,交互过程的沉浸感不强。本文提出一种采用绳索并联机构作为力感模拟的设备,绳索具有本质安全的特点,可以实现较大空间的运动,机构整体惯量小,可控性较高,能够更好地实现与人的匹配,具有重要的研究意义。本文依照力感的特点给出了绳索并联机构应用于力感模拟时能够实现的功能。首先,针对本
随着现代军事水平的不断发展,对于航空燃气涡轮发动机中的核心部件涡轮性能的要求也变得越来越苛刻。近半个世纪以来,高推重比、低油耗、长寿命及高可靠性始终是航空燃气涡轮发动机的发展目标。高进口温度、高速度和高效率则成为了涡轮的发展目标。高推重比的发展目标导致涡轮的级数不能设置太多,否则就会导致推重比下降。涡轮级数较少又会导致涡轮内部流场更加复杂。而高效率的发展目标又要求涡轮内部流场不能过于复杂,否则损失
随着科技的进步,现代战争逐渐由机械化、信息化向着智能化迈进,战争形态朝着无人化与集群化方向发展。无人机也逐渐登上战争冲突的舞台,并且在2020年阿塞拜疆与亚美尼亚的战争中发挥了重要的作用,对战争起到了决定胜负的影响,开展基于无人机对地面目标的检测与跟踪研究具有重大的理论意义及应用价值。在此背景下,本文开展多无人机协同地面目标对峙跟踪与控制方法研究,突破基于深度神经网络的无人机对地目标检测、多无人机
飞跃器作为未来中国足式月球探测器之一,将在月球更为复杂的环境中完成更具挑战性的探测任务。飞跃器的足端作为唯一直接与月球表面发生相互作用的部件,是决定能否顺利完成探测任务的核心部件之一。在复杂苛刻的探测环境中,足端的牵引性能、抗沉陷性能等决定了飞跃器移动作业能力,高性能足端设计是飞跃器设计的核心热点内容之一。准确的足地力学模型是解决飞跃器足端缓冲大沉陷问题,提高足端牵引性能的理论基础。本文针对飞跃器
随着我国交通建设的快速发展,曲线桥梁在桥梁工程领域的应用越来越多,箱型截面由于具有良好的抗扭和抗弯性能而被广泛应用于曲线桥梁的截面设计中。箱型梁的顶板作为直接承受车辆动力荷载的局部构件,其设计过程中必须考虑车辆荷载的冲击作用,但是目前我国桥梁规范中尚无专门针对曲线箱梁桥面板局部冲击系数的取值和计算方法的规定。本文主要针对混凝土曲线箱梁桥桥面板的局部冲击系数展开研究,研究桥面板局部冲击系数的合理取值
变体飞行器通过在不同的飞行条件和飞行任务下改变外形来实现在不同的飞行阶段都具有最优的飞行性能,满足多任务需求。为实现飞行器结构变形过程中的飞行稳定,本文以变翼展和变后掠高超声速飞行器(导弹)为研究对象,开展了变体飞行器的飞行控制方法研究,探索了变体飞行器相较于常规飞行器的优势。首先,给出了变体飞行器的动力学模型和气动参数,分析了飞行器变形给气动参数带来的影响,说明了变体飞行器与常规飞行器的区别,体
独脚金内酯作为一种新型植物激素,在植株生长的很多方面起重要作用。它能够促进丛枝菌根的分枝、抑制植物分枝并刺激列当等种子的萌发。近年来越来越多的科学家对独脚金内酯感兴趣,对它的信号传递途径的研究也越来越深入。研究者发现,在水稻中,独脚金内酯能够与D3蛋白、D14蛋白相互作用,形成三分子复合体,降解信号传导途径中的抑制蛋白D53,从而启动应激反应。但蛋白D14是否具有与MAX2相同或相似的功能,D14