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.
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
科研通AI6.4应助苗苗采纳,获得10
1秒前
王翼完成签到,获得积分10
1秒前
不想做实验完成签到 ,获得积分10
2秒前
3秒前
YA发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
4秒前
4秒前
4秒前
FashionBoy应助1111chen采纳,获得10
5秒前
6秒前
6秒前
7秒前
斯文败类应助李富杰采纳,获得10
7秒前
Julia发布了新的文献求助10
8秒前
Shu发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
小玲子发布了新的文献求助10
9秒前
赘婿应助公园里采纳,获得10
9秒前
zhang完成签到 ,获得积分10
9秒前
10秒前
10秒前
11秒前
12秒前
英俊的铭应助痴情的听蓉采纳,获得10
13秒前
13秒前
Oguri_Cap发布了新的文献求助10
13秒前
杨江丽完成签到 ,获得积分10
15秒前
思源应助YA采纳,获得10
15秒前
Dayacor完成签到,获得积分10
15秒前
JunMa发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
17秒前
17秒前
科目三应助charon采纳,获得10
17秒前
研友_VZG7GZ应助Fjun采纳,获得10
17秒前
18秒前
xihuang完成签到 ,获得积分20
18秒前
masijiee完成签到,获得积分20
19秒前
虚幻凡柔完成签到,获得积分10
19秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Encyclopedia of Cardiovascular Research and Medicine(2e) 820
自動車の空力技術 800
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7781843
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9321532
关于积分的说明 20383343
捐赠科研通 7369718
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3320171
关于科研通互助平台的介绍 2467985
邀请新用户注册赠送积分活动 2336114