主要內容
調整低維半導體中的躍遷偶極矩(TDM)方向具有實際意義,因為它可以實現高效的納米光子和發光二極管,但允許連續調整TDM方向的材料仍然比較少見。
文中結合k-Space光致發光光譜和多尺度建模,證明了鹵化鉛鈣鈦礦(LHP)納米片(NPL)狀固體中的TDM趨向在很大程度上是通過NPL幾何結構來限制可調的。其進一步量化了NPL組裝過程中單軸排序在改變薄膜宏觀發射方向相關的作用,這在實際光電器件中尤其重要。實驗結果表明,即使在室溫下,超薄(one- and two-monolayer-thick)NPLs的面內偶極比也會有所降低。由于相分離和NPL–NPL去耦合,NPLs在二元共混物中保持其TDM趨向,而不考慮粒子間能量轉移,這使得設計的薄膜熒光顯示出固有的角度與顏色梯度的依耐性。
使用Fluxim提供的Setfos模擬仿真軟件對實驗數據進行評估。
使用配備光譜儀、線性偏振器的商用儀器 Phelos(Fluxim Inc.) 對 NPL 薄膜角度依賴的PL光致發光譜進行了分析。
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Setfos用于各種類型太陽能電池(包括鈣鈦礦、有機、疊層、硅基電池等)、鈣鈦礦LED、OLED器件及相關光電材料性能的仿真系統,對器件設計、構建、光學性能、電學性能以及光電材料的性能進行模擬計算和優化。(點擊訪問)
文獻信息
Confinement-Tunable Transition Dipole Moment Orientation in Perovskite Nanoplatelet Solids and Binary Blends
Tommaso Marcato, Frank Krumeich, and Chih-Jen Shih*
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