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基于磷酸锆的基质辅助重沉淀(MARP)法用于钙钛矿的相工程与稳定性调控
《Advanced Optical Materials》:Zirconium Phosphate-Directed Matrix-Assisted Re-Precipitation (MARP) of Perovskites for Phase Engineering and Stability
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月24日 来源:Advanced Optical Materials 7.2
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矩阵辅助重沉淀策略利用层状磷酸锆(Exf-ZrP)无机基质调控钙钛矿(Cs4PbBr6-CsPbBr3)结晶过程,实现发光量子效率75%的提升(较传统方法提高2.4倍),促进45 nm级CsPbBr3晶粒形成并红移发射至520 nm,显著改善分散性。同时Exf-ZrP基质触发水诱导固态相变,使Cs4PbBr6转化为CsPbBr3,发射红移至530 nm,增强热与光稳定性,为新型可调控钙钛矿材料平台开辟新路径。
本文介绍了一种新型的“基质辅助沉淀”(MARP)策略,该策略利用剥离的磷酸锆(Exf-ZrP)无机基质来引导钙钛矿(Cs4PbBr6-CsPbBr3)的结晶,并实现合成后的相工程。只需在基质中添加不到1 wt.%的Exf-ZrP,即可将钙钛矿的光致发光量子产率(PLQY)提高到75%,比传统的、无基质的配体辅助沉淀(LARP)方法提高了2.4倍;同时还能促进CsPbBr3晶粒在Cs4PbBr6基质中的生长,使其尺寸达到45纳米,从而使得发射波长向红侧移动至520纳米,并显著改善了钙钛矿的分散性。Exf-ZrP基质还能引导Cs4PbBr6在水的作用下发生固态相变,生成CsPbBr3,进而提升光致发光性能,发射波长进一步红移至530纳米,这种高纯度的绿色光波段非常适合用于显示技术。此外,MARP法制备的钙钛矿在热稳定性和光稳定性方面也优于LARP法制备的钙钛矿。这些结果表明,这种纳米工程化的钙钛矿系统能够根据需求实现特定的光学性质和稳定性,极大地扩展了其在新兴材料平台中的应用范围。
作者声明不存在利益冲突。
如需获取本研究的数据,可向通讯作者提出合理请求。
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