Pressure-Induced Distinct Self-Trapped Exciton Emission in Sb3+-Doped Cs2NaInCl6 Double Perovskite

激子 钙钛矿(结构) 兴奋剂 材料科学 原子物理学 物理 结晶学 凝聚态物理 化学 光电子学
作者
Youjia Feng,Yaping 亚平 Chen 陈,Leyao Wang,Jiaxiang 家祥 Wang 王,Duanhua Chang,Yifang 亦方 Yuan 袁,Min 敏 Wu 武,Ruijing Fu,Lili Zhang,Qinglin Wang,Kai 凯 Wang 王,Haizhong 海中 Guo 郭,Lingrui Wang
出处
期刊:Chinese Physics Letters [Institute of Physics]
卷期号:41 (6): 063201-063201 被引量:17
标识
DOI:10.1088/0256-307x/41/6/063201
摘要

Abstract The Cs 2 NaInCl 6 double perovskite is one of the most promising lead-free perovskites due to its exceptional stability and straightforward synthesis. However, it faces challenges related to inefficient photoluminescence. Doping and high pressure are employed to tailor the optical properties of Cs 2 NaInCl 6 . Herein, Sb 3+ doped Cs 2 NaInCl 6 (Sb 3+ :Cs 2 NaInCl 6 ) was synthesized and it exhibits blue emission with a photoluminescence quantum yield of up to 37.3%. Further, by employing pressure tuning, a blue stable emission under a very wide range from 2.7 GPa to 9.8 GPa is realized in Sb 3+ :Cs 2 NaInCl 6 . Subsequently, the emission intensity of Sb 3+ :Cs 2 NaInCl 6 experiences a significant increase (3.3 times) at 19.0 GPa. It is revealed that the pressure-induced distinct emissions can be attributed to the carrier self-trapping and detrapping between Cs 2 NaInCl 6 and Sb 3+ . Notably, the lattice compression in the cubic phase inevitably modifies the band gap of Sb 3+ :Cs 2 NaInCl 6 . Our findings provide valuable insights into effects of the high pressure in further boosting unique emission characteristics but also offer promising opportunities for development of doped double perovskites with enhanced optical functionalities.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
云海0620完成签到,获得积分10
1秒前
yy完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
脑洞疼应助蓝天采纳,获得10
1秒前
1秒前
最好的自己完成签到,获得积分10
2秒前
迷路画笔完成签到,获得积分10
2秒前
SS2D完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
风中的觅儿完成签到,获得积分10
3秒前
AAA智慧批发纳西妲完成签到,获得积分10
3秒前
科研狗发布了新的文献求助10
3秒前
咩咩小博士完成签到,获得积分10
3秒前
现在拨打完成签到,获得积分10
3秒前
YY完成签到,获得积分10
3秒前
宽宽发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
雾绕发布了新的文献求助10
5秒前
Yuuuuu发布了新的文献求助10
6秒前
美丽凛发布了新的文献求助10
8秒前
霍霍完成签到,获得积分10
8秒前
黄芪发布了新的文献求助10
9秒前
kongzhiqiqi完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
snack完成签到,获得积分10
9秒前
生动香烟完成签到,获得积分10
9秒前
CipherSage应助wonder采纳,获得10
9秒前
河不柃发布了新的文献求助10
10秒前
梧桐完成签到,获得积分10
10秒前
小白完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
Owen应助Shen01928372采纳,获得10
10秒前
宽宽完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
殷勤的梦寒完成签到,获得积分10
11秒前
自由的聋五完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
Nexus应助百宝采纳,获得30
12秒前
阳光的雪碧完成签到,获得积分10
12秒前
高分求助中
GL 2 A method for assessing the in-place cleanability of food processing equipment, Fourth Edition, December 2023 3000
Annie Ernaux: De la perte au corps glorieux 600
Writing Systems 500
类器官构建与应用:从基础到前沿 500
Electric Vehicle Powertrains Design Fundamentals, Components, and Applications 400
Handbook on Planning and Climate Change Adaptation 400
Optical Coating Design with the Essential Macleod 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6808835
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8525333
关于积分的说明 18147826
捐赠科研通 6133280
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3028929
邀请新用户注册赠送积分活动 2005519
关于科研通互助平台的介绍 2002926