【摘 要】
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随着科技迅速发展,信息技术产业都在不断更新进步。全无机铅卤钙钛矿量子点(lead halide perovskite quantum dots,Cs Pb X3 QDs)由于其价格便宜,带隙易调节,吸收光谱宽,发射光谱窄,以及量子产率高等特点,在光电器件、生物成像、太阳能电池、激光技术等领域引起广泛的研究热潮。尽管近年来对于全无机铅卤钙钛矿的研究蓬勃发展,但是仍然有些问题亟需解决。首先由于卤素原子
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随着科技迅速发展,信息技术产业都在不断更新进步。全无机铅卤钙钛矿量子点(lead halide perovskite quantum dots,Cs Pb X3 QDs)由于其价格便宜,带隙易调节,吸收光谱宽,发射光谱窄,以及量子产率高等特点,在光电器件、生物成像、太阳能电池、激光技术等领域引起广泛的研究热潮。尽管近年来对于全无机铅卤钙钛矿的研究蓬勃发展,但是仍然有些问题亟需解决。首先由于卤素原子间存在着严重的阴离子交换,所以全无机Cs Pb X3QDs几乎不能发射白光;其次,由于离子晶体的本质特征,钙钛矿量子点不够稳定的缺点就显露出来了,很容易受到空气以及水分的影响造成变质,这对保存的环境就有比较严格的要求;最后,铅作为一种有毒的元素,也对钙钛矿量子点的使用范围造成了一定的限制。因此,制备具有高光致发光强度、低毒性、高稳定性的钙钛矿量子点材料仍然是当前研究的热点问题,仍有尚未解决的问题需要进行进一步的研究。作为碳基材料的石墨相氮化碳量子点(Graphitic carbon nitride quantum dots,CNQDs),其具有稳定的结构和发光性能。其制备所需原料容易获得,价格较为便宜,制备工艺也较为简单,可以大规模生产。通过氧化方式制备所得的CNQDs具有很好的稳定性,同时其表面具有各种官能团,这为基于CNQDs对钙钛矿量子点稳定性及光学性能调控提供了可能。本论文围绕如何提高钙钛矿量子点光致发光(Photoluminescence,PL)强度,以及提高其稳定性进行研究,具体研究内容如下:本论文通过热注入法将油酸铯注入Pb X2溶液中,制备了Cs Pb X3 QDs(X为Cl、Br、I);另一方面本论文通过将Cs Pb X3 QDs与不含金属的半导体材料CNQDs进行混合,提高了Cs Pb X3 QDs表面缺陷的修复程度,进而提高了材料的光致发光强度,同时全无机铯铅氯钙钛矿量子点(Cesium lead chloride perovskite quantum dots,Cs Pb Cl3 QDs)和铯铅溴钙钛矿量子点(Cesium lead bromo perovskite quantum dots,Cs Pb Br3 QDs)的稳定性还有了很大的提升。本文详细介绍了CNQDs与不同Cs Pb X3 QDs材料混合后对材料光致发光性能的影响以及稳定性的研究。采用透射电子显微镜对样品的形貌和结构进行表征,结果显示所制备的样品结晶性良好,CNQDs并未与钙钛矿量子点发生掺杂或复合,X射线电子能谱分析结果也验证了这一点。采用荧光分光光度计测量各样品的PL光谱。实验结果显示,加入CNQDs能够在一段时间内增强Cs Pb X3 QDs的荧光强度,其中Cs Pb X3 QDs在荧光增强的同时还提高了其稳定性。利用紫外可见分光光度计记录样品的紫外可见吸收光谱,光谱分析表明样品荧光的增强不是样品对光吸收的增强所致,这与文献报道的钙钛矿量子点表面缺陷被修复后的光吸收现象一致,说明钙钛矿量子点的表面缺陷被修复,所以产生了更强的荧光,这从样品的荧光寿命测试结果得到了进一步的验证。
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