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南开大学,最新Nature!
南开大学
Nature
PeLEDs
CsPbI3量子点
2025-06-27 09:50:55
11
研究背景
钙钛矿发光二极管(PeLEDs)已成为下一代超高清显示器的
有力候选者
。在外部量子效率(EQE)超过20%的绿色和红外发射PeLEDs方面取得了巨大进展。然而,迄今为止,纯红色PeLEDs(<640nm)的器件性能和相应的颜色稳定性仍然不理想。开发高效稳定的窄线宽纯红色PeLEDs,
尤其是
其电致发光峰值集中在630nm以
实现
更宽的色域,仍然是
一个亟待解决的挑战
。
目前
,通过卤化物混合策略可以实现纯红色钙钛矿发射体。然而,由此产生的混合卤化物PeLEDs存在严重的工作电致发光光谱偏移。
相比之下
,超小CsPbI
3
钙钛矿量子点(QDs)
被认为是
实现高效稳定的纯红色钙钛矿发光二极管(PeLEDs)的最有前景的候选材料。然而,当超小CsPbI
3
量子点组装成导电膜时,
保持其溶液相特性极具挑战性
,这极大阻碍了它们的器件应用。
研究成果
近日,
南开大学袁明鉴教授、陈军院士、章炜研究员,通过构建CsPbI
3
QD/准2D钙钛矿异质外延
结构,
报道了一种原位沉积稳定的超小CsPbI
3
量子点导电固体的方法。
异质界面上边缘取向配体的排列良好的周期性阵列引发了CsPbI
3
量子点临界层厚度中
显著的
八面体倾斜,这增加了CsPbI
3
和δ-CsPbI
3
之间的吉布斯自由能差,
从而实现了
CsPbI
3
QDs的热力学稳定。
基于此方法,成功制备了发射波长可调的
稳定CsPbI
3
QDs导电薄膜,
其发射范围
覆盖了600nm至710nm的整个红色光谱区域。
还展示了
纯红色PeLEDs,其具有以630nm为中心的窄电致发光峰,符合Rec.2100超高清显示器标准。该
器件
的认证外部量子效率为24.6%,半衰期为6330min,是迄今为止报告的最高效、最稳定的纯红色PeLEDs之一。
此外,该方法
与大面积制造兼容,使1cm
2
的PeLED在630nm处表现出20.5%的最佳外部量子效率。
相关研究工作以“Perovskite heteroepitaxy for high-efficiency and stable pure-red LEDs”为题发表在国际顶级期刊《Nature》上。
图文速递
图1. CsPbI
3
QD自外延的合成
图2. 去外延薄膜中的准-2D/CsPbI
3
QD/准-2D钙钛矿异质外延
图3. 八面体倾斜
图4. 基于CsPbI
3
QD去外延薄膜的纯红色PeLED性能和操作稳定性
结论与展望
总之,这项研究开发了一种原位沉积稳定超小CsPbI
3
QDs导电固体的方法。在双边外延配置中共组装超小 CsPbI
3
QD 与准二维钙钛矿,可显着提高稳定性和性能。两个 QD 表面上的外延应变都会触发显著的八面体倾斜,从而提高黑相自由能垒以防止 δ 相形成。由此产生的纯红色PeLEDs具有以630nm为中心的窄电致发光峰,
器件
的认证外部量子效率为24.6%,半衰期为6330min。
此外,
该方法也适用于大面积制造,表明近期可应用于高色域显示器和其他照明技术。