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Antisolvent controls the shape and size of anisotropic lead halide perovskite nanocrystals

纳米晶 卤化物 钙钛矿(结构) 铅(地质) 材料科学 各向异性 纳米技术 化学 结晶学 物理 光学 无机化学 生物 古生物学
作者
Kilian Frank,Nina A. Henke,Carola Lampe,Tizian Lorenzen,Benjamin März,Xiao Sun,Sylvio Haas,Olof Gutowski,Ann‐Christin Dippel,Veronika Mayer,Knut Müller‐Caspary,Alexander S. Urban,Bert Nickel
出处
期刊:Nature Communications [Nature Portfolio]
卷期号:15 (1): 8952-8952 被引量:24
标识
DOI:10.1038/s41467-024-53221-5
摘要

Colloidal lead halide perovskite nanocrystals have potential for lighting applications due to their optical properties. Precise control of the nanocrystal dimensions and composition is a prerequisite for establishing practical applications. However, the rapid nature of their synthesis precludes a detailed understanding of the synthetic pathways, thereby limiting the optimisation. Here, we deduce the formation mechanisms of anisotropic lead halide perovskite nanocrystals, 1D nanorods and 2D nanoplatelets, by combining in situ X-ray scattering and photoluminescence spectroscopy. In both cases, emissive prolate nanoclusters form when the two precursor solutions are mixed. The ensuing antisolvent addition induces the divergent anisotropy: The intermediate nanoclusters are driven into a dense hexagonal mesophase, fusing to form nanorods. Contrastingly, nanoplatelets grow freely dispersed from dissolving nanoclusters, stacking subsequently in lamellar superstructures. Shape and size control of the nanocrystals are determined primarily by the antisolvent's dipole moment and Hansen hydrogen bonding parameter. Exploiting the interplay of antisolvent and organic ligands could enable more complex nanocrystal geometries in the future.

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