Transition de phase contrôlée par ligand et solvant de CsPbBr3/Cs4PbBr6/CsPb2Br5 et ses propriétés optiques

GUO Heng ,  

SHI Linlin ,  

SHEN Tao ,  

ZHANG Song ,  

ZHU Yizhi ,  

摘要

En tant que nouveau matériau prometteur, les perovskites halogénures métalliques émergent rapidement dans le domaine de l’optoélectronique, devenant une nouvelle étoile brillante. Cet article utilise la méthode traditionnelle d’injection thermique pour préparer des nanocristaux de perovskite CsPbBr3 tridimensionnels. En ajoutant des ligands ou des solvants polaires aux nanocristaux CsPbBr3 tridimensionnels, une transition de phase entre CsPbBr3 tridimensionnel, Cs4PbBr6 zéro-dimensionnel et CsPb2Br5 bidimensionnel a été réalisée, et leurs propriétés optiques uniques ont été étudiées et comparées. Sous excitation ultraviolette, CsPbBr3, CsPbBr3@Cs4PbBr6 et CsPbBr3@CsPb2Br5 émettent une lumière verte brillante avec une durée de vie de fluorescence de l’ordre de la nanoseconde. La durée de vie de fluorescence des structures composites CsPbBr3@Cs4PbBr6 et CsPbBr3@CsPb2Br5 est presque identique à celle de CsPbBr3, ce qui indique que l’émission des complexes CsPbBr3@Cs4PbBr6 et CsPbBr3@CsPb2Br5 provient des nanocristaux CsPbBr3. De plus, l’ajout de ligand permet la transformation de CsPbBr3 en Cs4PbBr6, et la transformation de phase induite par le solvant polaire eau de CsPbBr3 en CsPb2Br5 est également confirmée. Ce travail offre non seulement une méthode simple pour préparer des perovskites composites, mais fournit également une certaine connaissance de la dégradation des perovskites halogénures de plomb en environnement humide.

关键词

perovskite;dimension;propriétés optiques;transition de phase

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