Como un nuevo material con un amplio futuro, el perovskita de haluro metálico está surgiendo rápidamente en el campo de la optoelectrónica, convirtiéndose en una nueva estrella brillante. Este artículo utiliza el método tradicional de inyección térmica para preparar nanocristales de perovskita 3D CsPbBr3. Mediante la adición de ligandos o disolventes polares a los nanocristales 3D CsPbBr3, se logró una transición de fase entre CsPbBr3 3D, Cs4PbBr6 0D y CsPb2Br5 2D, y se investigaron y compararon sus propiedades ópticas únicas. Bajo excitación ultravioleta, CsPbBr3, CsPbBr3@Cs4PbBr6 y CsPbBr3@CsPb2Br5 emiten una luz verde brillante con una vida útil de fluorescencia en el rango de nanosegundos. La vida útil de fluorescencia de las estructuras compuestas CsPbBr3@Cs4PbBr6 y CsPbBr3@CsPb2Br5 es casi idéntica a la de CsPbBr3, lo que indica que la emisión de CsPbBr3@Cs4PbBr6 y CsPbBr3@CsPb2Br5 proviene de los nanocristales CsPbBr3. Además, la adición de ligandos hace que CsPbBr3 se transforme en Cs4PbBr6, y se ha confirmado la transición de fase inducida por el disolvente polar agua de CsPbBr3 a CsPb2Br5. Este trabajo no solo proporciona un método simple para preparar perovskitas compuestas, sino que también ofrece en cierta medida conocimientos sobre la degradación de perovskitas haluros de plomo en ambientes húmedos.
关键词
perovskita;dimensión;propiedades ópticas;transición de fase