《大化所所钙钛矿微晶光电流成像研究取得新进展》

  • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2018-09-11
  •   近日,中国科学院大连化学物理研究所韩克利研究员团队与瑞典隆德大学Tonu Pullerits教授等人合作,在钙钛矿微晶光电流成像研究方面取得新进展,相关研究成果发表在《物理化学快报杂志》(The Journal of Physical Chemistry Letters)上。

      近年来,钙钛矿材料被广泛应用于太阳能电池、光电探测器、发光显示等研究领域,并取得一系列突破性进展。钙钛矿的良好性能主要来源于其优异的载流子特性,比如载流子迁移率高,扩散长度长等。然而钙钛矿器件在真实工作条件下的微观载流子动力学行为仍不明晰。

      近日,该团队成功制备出CH3NH3PbBr3钙钛矿微晶光电探测器,并采用高空间分辨(1微米,1微米=10-6米)光电流成像技术,研究了其在外加电场下的载流子动力学行为。研究发现,在弱电场下,载流子输运为扩散机制(diffusion);而在较强电场下,载流子输运为迁移机制(drift),载流子输运长度与外加电场强度呈正相关。此外,研究还发现在CH3NH3PbBr3钙钛矿单晶中,缺陷态分布也是不均匀的,并影响载流子输运长度,进而影响器件效率。该结果表明,通过更好的控制单晶中的缺陷态分布可以提升器件整体效率。

      上述工作得到国家自然科学基金重点项目等基金的资助。

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    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2018-03-21
    • 中国科学院大连化物所韩克利研究员带领复杂分子体系反应动力学研究团队在非铅双钙钛矿纳米晶研究中取得新进展。首次合成出具有立方相的非铅双钙钛矿Cs2AgBiX6(X=Cl,Br,I)纳米晶,并发现其热载流子具有超快的冷却时间(小于1ps,1ps=10-12s),表明该材料是一种很好的发光材料。相关研究成果发表在《德国应用化学》上。 含铅钙钛矿纳米晶CsPbX3(X=Cl,Br,I)具有吸光系数大,发光量子产率高,带隙易调节等优点,因此被广泛研究于发光二极管(LED)、纳米激光器、太阳能电池以及光电探测器等方向。然而其中含有的重金属元素铅对环境和人类造成危害,限制了其商业化应用。寻找无毒且性能好的非铅钙钛矿成为当下的研究热点和难点。 科研人员尝试采用毒性较低的铋(Bi)元素来取代铅,形成低维钙钛矿结构。该团队曾于2017年首次成功合成出含Bi的非铅钙钛矿纳米晶Cs3Bi2Br9(Angew. Chem. Int. Ed.),并揭示了其发光动力学机理。在此基础上,团队成员采用溶液法进一步合成了Cs2AgBiBr6双钙钛矿纳米晶,引入的Ag+离子可以和Bi3+离子形成三维立方相钙钛矿。同时,通过采用不同的卤元素(Cl,Br,I),可以实现该纳米晶在395-575nm范围内调节其发光光谱。通过热载流子动力学研究发现,该材料具有超快的热载流子冷却时间(小于1ps),该性能与含铅钙钛矿纳米晶热载流子动力学行为相似,这表明该非铅钙钛矿纳米晶很有可能取代目前的含铅钙钛矿纳米晶,有非常广阔的应用前景。此外,本项研究中还提出了通过减少表面缺陷来提高材料性能的新方案。
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    • 编译者:guokm
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