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这项研究向建立薄膜结构、轨交复合动力学和PeLEDs器件行为之间的关系迈出了重要的一步,从而为设计更好的钙钛矿器件提供了有用的见解。线裴本研究通过测量相关的瞬态吸收动力学和时间分辨光致发光来研究不同晶体尺寸的CH3NH3PbI3薄膜的复合动力学。
围挡b)归一化辐射效率与不同浓度PEOXA的CH3NH3PbI3薄膜电荷载流子浓度的关系。通过形成阱钝化的准2D钙钛矿,施工绿色钙钛矿LED的最佳性能超过了14%。基于钙钛矿纳米晶体和2D结构的发射器也显示出很高的EQEs,济南家营红色发射占6.3%,蓝色发射占2.6%。
轨交目的是找出PeLEDs中复合动力学和器件行为之间的联系。近年来,线裴蓝色、绿色、红色和红外发射(包括尖锐发射)3D体结构钙钛矿型发光二极管被广泛报道。
尽管有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池已经成为研究的热点,围挡随着近年来的显著改进,钙钛矿发光二极管的领域也在迅速扩展。
文献链接:施工RecombinationDynamicsStudyonNanostructuredPerovskiteLight‐EmittingDevices,(AdvancedMaterials,2018,DOI:10.1002/adma.201801370)本文由材料人电子电工学术组Z.Chen供稿,施工材料牛整理编辑。感兴趣的朋友届时可以在电视的浙江卫视频道收看,济南家营也可以在手机下载【咪咕视频】客户端,济南家营并在电视或投影仪通过【当贝市场】下载【当贝投屏】,通过投屏方式在大屏观看节目
与钙钛矿太阳能电池的快速发展相比,轨交钙钛矿发光二极管(PeLED)的研究,目前仍然处于初步发展的阶段,其效率和寿命是亟需解决的关键问题之一。线裴文章基于全溶液正装器件结构制备了高效率长寿命FAPbBr3钙钛矿发光器件。
通过使用小粒径的ZnONP(迁移率增大、围挡功函数减小)作为EIL,进一步平衡了过量的空穴电流。施工 【图文导读】图1.材料的电镜表征。