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High-Efficiency Blue-Emitting Mn-Ligand passivated CsPbBr3 nanoplatelets

光致发光 配体(生物化学) 钝化 钙钛矿(结构) 半最大全宽 材料科学 化学工程 化学 光化学 纳米技术 光电子学 受体 工程类 生物化学 图层(电子)
作者
Kai Lian,Xiaoyu Zhang,Yiwei Zhao,Zhihui Deng,Fuhao Zhang,Zhengtong Wang,Hu Zhang,Jiachen Han,Chao Fan,Chun Sun
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:663: 157-166 被引量:11
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2024.02.159
摘要

Perovskite nanoplatelets (NPLs), as a promising material to achieve pure blue emission, have attracted significant attention in high gamut displays. However, the high surface-to-volume ratio and the loosely connected ligands of NPLs make them susceptible to degradation from light, air and heat. As a result, NPLs often exhibit low photoluminescence (PL) intensity and instability. Here, an Mn-ligand passivation strategy is proposed, in which Mn-doped DMAPbBr3 is used as a precursor. During the perovskite transformation, Mn2+ ions migrate from the lattice of DMAPbBr3 to the surface of CsPbBr3 NPLs, which have strong binding forces with ligands. The final products Mn-CsPbBr3 (M−CPB) NPLs are then acquired by the ligand-induced ripening growth process, which not only exhibit pure blue emission with narrow full width at half maximum (FWHM), but also possess near-unity PL quantum yields (QYs). Besides, M−CPB NPLs show excellent stability due to the strong Mn-ligand passivation layer. Based on the new growth mechanism discovery, the reaction time can be shortened to several minutes by heating. The innovative growth model proposed in this work will provide a paradigm for designing and optimizing future synthesis schemes.
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