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Origin of singlet self-trapped exciton and enhancement of photoluminescence quantum yield of organic–inorganic hybrid antimony(III) chlorides with the [SbCl5]2− units

光致发光 单重态 量子产额 磷光 激子 材料科学 光化学 卤化物 化学 单线态氧 光电子学 原子物理学 物理 光学 凝聚态物理 荧光 无机化学 激发态 有机化学 氧气
作者
Tao Huang,Ke Li,Jinyu Lei,Quan Niu,Hui Peng,Bingsuo Zou
出处
期刊:Nano Research [Springer Science+Business Media]
卷期号:16 (11): 12680-12688 被引量:48
标识
DOI:10.1007/s12274-023-6029-8
摘要

Sb-based organic–inorganic hybrid metal halides (OIHMHs) with [SbCl5]2− units have been widely reported due to high photoluminescence quantum yield (PLQY) and occasional multiple self-trapped exciton (STE) emission bands mainly out of singlet and triplet states, and their multi-band emission is important in white light-emitting diode (WLED). However, not all these OIHMH compounds can produce both emissions out of singlet STE and triplet STE at room temperature simultaneously. It is crucial to consider how the singlet STE generates and retains to emit light at room temperature for this material’s design and application. Herein, a strategy is proposed that can significantly lift Sb halide PLQY by synthesizing two Sb-based OIHMHs using organic amine cations of different-sized and -quantity, which modulate the distance of neighboring emission centers. Therein, the occurrence of singlet STE emission is found to be closely related to the distance of [SbCl5]2− units and local unit distortion in the lattice. The larger distance can produce smaller local distortions, favoring the formation of the singlet STE emission band at higher energy. This is the first work to reveal the relationship between the local structure and the origin of the singlet STE emission band, providing new insights into the modulation of the Sb-based OIHMH’s emission.
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