Perovskit timah heterodimensi epitaksi pelapis spin untuk dioda pemancar cahaya - Nanoteknologi Alam

Perovskit timah heterodimensi epitaksi pelapis spin untuk dioda pemancar cahaya – Nanoteknologi Alam

Node Sumber: 3057877
  • Tan, Z.-K. et al. Dioda pemancar cahaya terang berdasarkan perovskit halida organologam. Nat. Nanoteknol. 9, 687 – 692 (2014).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Cao, Y. dkk. Dioda pemancar cahaya perovskit berdasarkan struktur skala submikrometer yang terbentuk secara spontan. Alam 562, 249 – 253 (2018).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Li, J. dkk. Dampak biologis timbal dari perovskit halida menunjukkan adanya risiko penerapan ambang batas yang aman. Nat. Komunal. 11, 310 (2020).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Lu, J. dkk. Dendritik CsSnI3 untuk dioda pemancar cahaya perovskit inframerah dekat yang efisien dan fleksibel. Adv. ibu. 33, 2104414 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, F.dkk. Rekristalisasi in situ berbantuan uap untuk menghasilkan dioda pemancar cahaya perovskit berbasis timah yang efisien. Adv. ibu. 34, 2203180 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Min, H. dkk. Perlakuan aditif menghasilkan dioda pemancar cahaya perovskit bebas timbal berkinerja tinggi. Nat. fotonik 17, 755 – 760 (2023).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, N. dkk. Dioda pemancar cahaya perovskit berdasarkan pada beberapa sumur kuantum yang dikelola sendiri dan diproses dengan solusi. Nat. fotonik 10, 699 – 704 (2016).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, Y. dkk. Perovskit sumur kuantum ganda berbahan timah untuk dioda pemancar cahaya dengan stabilitas yang lebih baik. J. Phys. Chem Lett. 10, 453 – 459 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, C. dkk. Kontrol dimensi CsPbClBr buatan in situ2 film nanokristal menuju dioda pemancar cahaya biru yang efisien. Nat. Komunal. 11, 6428 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lei, Y. dkk. Superlattice perovskit dengan dinamika pembawa yang efisien. Alam 608, 317 – 323 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhu, Z.dkk. Pengelasan epitaksi suhu kamar perovskit 3D dan 2D. Nat. ibu. 21, 1042 – 1049 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Shi, E. dkk. Heterostruktur epitaksi lateral perovskit halida dua dimensi. Alam 580, 614 – 620 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, X. dkk. Heterostruktur perovskit 2D/3D kristal tunggal berukuran besar yang dikembangkan dengan solusi untuk fotodeteksi mandiri. Adv. Memilih. Mater. 8, 2000311 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhou, J.dkk. Sinar ion terfokus kriogenik memungkinkan pencitraan resolusi atom dari struktur lokal dalam kristal dan perangkat curah yang sangat sensitif. Selai. Chem Soc. 144, 3182 – 3191 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kahmann, S. dkk. Pendinginan termal negatif di FASnI3 kristal tunggal perovskit dan film tipis. Lett. Energi ACS. 5, 2512 – 2519 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Qin, M., Chan, P. F. & Lu, X. Tinjauan sistematis kristalisasi logam halida perovskit dan mekanisme pembentukan film yang diungkapkan oleh GIWAXS in situ. Adv. ibu. 33, 2105290 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gao, Y. dkk. Transistor efek medan perovskit bebas timbal yang sangat stabil yang menggabungkan ligan organik terkonjugasi π linier. Selai. Chem Soc. 141, 15577 – 15585 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yuan, Y. dkk. Rekonstruksi kerapatan elektron skala atom tiga dimensi dari epitaksi kemiringan oktahedral dalam perovskit fungsional. Nat. Komunal. 9, 5220 (2018).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yuan, F. dkk. Dioda pemancar cahaya merah murni berwarna berdasarkan perovskit bebas timah dua dimensi. Sci. Lanjut 6, ebb0253 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, K. dkk. Sumur kuantum hibrid organik-perovskit bebas timbal untuk dioda pemancar cahaya yang sangat stabil. ACS Nano 15, 6316 – 6325 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Heo, J.-M. dkk. CsSnBr anorganik bebas timah cerah3 dioda pemancar cahaya perovskit. Lett. Energi ACS. 7, 2807 – 2815 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Stranks, SD dkk. Kinetika rekombinasi dalam perovskit organik-anorganik: rangsangan, muatan bebas, dan keadaan subgap. Phys Pdt. Appl. 2, 034007 (2014).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Cheng, Y.-H. dkk. Kristalisasi dua langkah untuk dioda pemancar cahaya perovskit berbasis timah dengan oksidasi rendah. ACS Appl. Mater. Antarmuka 14, 22941 – 22949 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chen, H. dkk. Heterostruktur yang disesuaikan dengan ukuran kuantum memungkinkan sel surya perovskit terbalik yang efisien dan stabil. Nat. fotonik 16, 352 – 358 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Yang, D. dkk. Dioda pemancar cahaya perovskit timbal Germanium. Nat. Komunal. 12, 4295 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Bu, D. dkk. Kontrol distribusi memungkinkan LED perovskit pengurangan dimensi secara efisien. Alam 599, 594 – 598 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liao, Y. dkk. Perovskit halida timah berdimensi rendah yang sangat berorientasi dengan peningkatan stabilitas dan kinerja fotovoltaik. Selai. Chem Soc. 139, 6693 – 6699 (2017).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Matahari, Y. dkk. Pembentukan beberapa struktur sumur kuantum perovskit untuk dioda pemancar cahaya berkinerja tinggi. npj Fleksibel. Elektron. 2, 12 (2018).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Dong, J. dkk. Mekanisme pembentukan kristal pada perovskit berbasis Ruddlesden – Popper Sn. Adv. Fungsi Mater. 30, 2001294 (2020).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhu, L. dkk. Mengungkap pertumbuhan kristalit perovskit yang berorientasi pada bantuan aditif untuk dioda pemancar cahaya berkinerja tinggi. Nat. Komunal. 12, 5081 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kayesh, ME dkk. Rekayasa koaditif dengan 5-amonium valeric acid iodide untuk sel surya perovskit Sn yang efisien dan stabil. Lett. Energi ACS. 4, 278 – 284 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • De Mello, J. C., Wittmann, H. F. & Friend, R. H. Penentuan eksperimental yang lebih baik dari efisiensi kuantum fotoluminesensi eksternal. Adv. ibu. 9, 230 – 232 (2004).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Anaya, M.dkk. Praktik terbaik untuk mengukur teknologi dioda pemancar cahaya yang sedang berkembang. Nat. fotonik 13, 818 – 821 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Stempel Waktu:

    Lebih dari Nanoteknologi Alam