Como un nuevo y prometedor material en el campo de la optoelectrónica, los halogenuros metálicos de perovskita están experimentando un ascenso en el campo de la optoelectrónica y se están convirtiendo en una nueva estrella brillante. En este trabajo, se obtuvieron nanocristales tridimensionales de perovskita CsPbBr3 mediante inyección térmica tradicional. Después de agregar un ligando o un disolvente polar en los nanocristales tridimensionales de perovskita CsPbBr3, se logró una transición de fase y se estudiaron y compararon sus propiedades ópticas únicas con las de las perovskitas tridimensionales CsPbBr3, las dimensionales cero Cs4PbBr6 y las dimensionales dos CsPb2Br5. Bajo la excitación de luz ultravioleta, tanto las perovskitas tridimensionales CsPbBr3 como sus complejos CsPbBr3@Cs4PbBr6 y CsPbBr3@CsPb2Br5 emitieron una luz verde brillante con un tiempo de fluorescencia del orden de nanosegundos. El tiempo de fluorescencia de las estructuras complejas CsPbBr3@Cs4PbBr6 y CsPbBr3@CsPb2Br5 fue casi idéntico al de CsPbBr3, lo que indica que la emisión de los complejos CsPbBr3@Cs4PbBr6 y CsPbBr3@CsPb2Br5 provenía de nanocristales CsPbBr3. Además, la adición del ligando condujo a una transición de fase de CsPbBr3 a Cs4PbBr6, y el agua como disolvente polar aceleró la transición de fase de CsPbBr3 a CsPb2Br5. Este trabajo no solo ofrece un método simple para obtener estructuras compuestas de perovskita, sino que también aporta, en cierta medida, conocimientos sobre la descomposición de los halogenuros de plomo perovskita en un entorno húmedo.
关键词
perovskita; dimensión; propiedades ópticas; transición de fase