【摘 要】
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甲脒铅溴(FAPbBr_3)钙钛矿纳米晶(NCs)材料具有色纯度高、稳定性好、成本低和可溶液法制备发光二极管(LEDs)等优点,是未来高效发光钙钛矿材料中的有力竞争者。在科研人员的努力下,FAPbBr_3 NCs的合成及其LEDs的制备取得了一定的进展。但是和其他钙钛矿材料相比,关于FAPbBr_3 NCs的研究还较少,相关电致发光器件效率也不高。因此本文以FAPbBr_3 NCs为研究对象,改善
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甲脒铅溴(FAPbBr3)钙钛矿纳米晶(NCs)材料具有色纯度高、稳定性好、成本低和可溶液法制备发光二极管(LEDs)等优点,是未来高效发光钙钛矿材料中的有力竞争者。在科研人员的努力下,FAPbBr3 NCs的合成及其LEDs的制备取得了一定的进展。但是和其他钙钛矿材料相比,关于FAPbBr3 NCs的研究还较少,相关电致发光器件效率也不高。因此本文以FAPbBr3 NCs为研究对象,改善纳米晶材料的合成方法,制备了高荧光量子产率(PLQY)的FAPbBr3 NCs,并通过器件优化进一步提升基于FAPbBr3 NCs的LED器件的发光效率,具体内容概括如下:(1)利用热注入法合成了单分散、高PLQY的FAPbBr3纳米晶,将合成的NCs作为发光层制备LED,并通过优化钙钛矿层的厚度,调控发光器件中激子的复合区域,去除器件中的杂峰,从而提升电致发光效率。最终得到高纯绿光LED,最大外量子效率、最大电流效率和最大功率效率分别为3.8%、16.08 cd/A和12.95 lm/W,其色坐标CIE为(0.183,0.763)。(2)通过简单的室温配体辅助沉淀法,选择碳链长度更短的辛胺配体替代油胺,同时调控前驱体中FABr和PbBr2的摩尔比,构建NCs表面富溴的环境从而合成高质量的FAPbBr3 NCs。通过测试表征,我们发现过量的FABr能使纳米晶表面的缺陷得到充分钝化,提升了纳米晶的PLQY。(3)研究缺陷钝化对器件性能的影响,发现过量FABr对FAPbBr3 NCs及其器件从两种渠道产生正作用。一方面,自钝化后的NCs表面的长链配体密度降低,因此其导电能力有所提升;另一方面,FABr加入量的变化对FAPbBr3 NCs的能级具有一定的调控作用,可以减小功能层之间的注入能障。两者的协同作用有效地提升了发光器件中载流子的注入和传输能力,从而使器件的效率得到大幅度提高,最终获得了最大的外量子效率、最大电流效率和最大功率效率分别为17.1%、76.8 cd/A和55.4lm/W的高效绿光LED。
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