CsPb(Cl/Br)3钙钛矿纳米晶
CsPb(Cl/Br)3钙钛矿纳米晶
(1)无机钙钛矿量子点后处理的策略,控制了其表面配体的密度,进而提了其发光二管的效率。先利用热注射法了CsPbBr3量子点,通过一系列测试,证明我们得到了度单分散且排列密集的产物。对CsPbBr3量子点的团聚机理进行了讨论并且对其后处理过程中的离心方法和溶剂组合进行了。对比了基于前后得到的CsPbBr3量子点的发光二管的器件性能:后,器件的大亮度可3592 cd/m2,电流效率可以5.0 cd/A,启亮电压为3.4 V,亮度和电流效率分别提了7.1倍和9.6倍。证明了恰当的后处理方法可以提CsPbBr3量子点发光二管的性能表现。(2)利用聚合物基质保护无机钙钛矿量子点,提了它的稳定性,构筑了基于无机钙钛矿量子点的柔性白光发光二管,拓展了其在柔性电子领域的应用。先利用后封装的方法制备了具有大面积、发光均匀、透明、柔韧性、荧光颜色可调、的水热稳定性以及自支撑等的CsPbX3量子点/聚合物复合薄膜。该复合薄膜展现出的水热稳定性。此外,我们选择自主制备的柔性蓝光有机发光二管作为背光板,利用CsPbBr3/聚合物复合薄膜作为颜色转换膜,制备了基于无机钙钛矿量子点的、发光均匀的柔性白光发光二管。(3)提出了共轭聚合物/无机钙钛矿纳米杂化材料制备方法,并基于此杂化材料得到了性能的聚合物发光二管。利用物理掺杂的方法将无机钙钛矿量子点引入聚(9,9-二辛基芴)(PFO),制得了PFO/无机钙钛矿纳米杂化材料。通过紫外-可见光光谱和荧光光谱的分析,证明了该杂化材料的薄膜中产生了PFO的β构象。随着无机钙钛矿量子点含量的增加,PFO的β构象的含量也随之提。基于含有40%CsPbBr3量子点的PFO/无机钙钛矿纳米杂化材料的聚合物发光二管展现出**的性能。
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