Ultrastable 0D Organic Zinc Halides with Highly Efficient Blue Light Emissions

卤化物 材料科学 光致发光 量子产额 发光 发光二极管 蓝光 钙钛矿(结构) 金属卤化物 光发射 光化学 光电子学 纳米技术 无机化学 化学 光学 荧光 有机化学 物理 冶金
作者
Yue‐Yue Ma,Yu‐Ming Sun,Wenjie Xu,Xue‐Lei Liu,Qian‐Qian Zhong,Ying‐Rui Song,Han‐Qi Fu,Cheng‐Yang Yue,Xiao‐Wu Lei
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:10 (17) 被引量:55
标识
DOI:10.1002/adom.202200386
摘要

Abstract Despite remarkable luminescent performance of 0D lead halide perovskites, achieving highly efficient blue light emission is extremely challenging and crucial for this domain. Considering the high toxicity of Pb 2+ ion, it is significant to explore water‐stable lead‐free 0D halides as highly efficient and stable blue emitting materials. To address these issues, a family of 0D hybrid zinc halides of AZnBr 4 (A = EP, BP, and TMPDA) based on discrete [ZnBr 4 ] 2− tetrahedrons is herein reported as desirable blue light emitters. The wide band gaps enable these 0D halides to display highly efficient blue light emissions (452–485 nm) with highest photoluminescence quantum yield (PLQY) of 35.47%. More importantly, all these 0D halides present extraordinary chemical stabilities in humid air and water for one month, and are also capable of withstanding extreme pH conditions in the range of 0–14, likely the widest observed pH range for perovskites. Notably, the ultrahigh chemical stabilities of 0D zinc halides are nearly unmatchable among all known literature perovskite materials to the best of the authors’ knowledge. Combined superiorities of unusual blue light emission, promising PLQY, ultrahigh stability, and non‐toxicity highlight the potential optoelectronic applications in wide chemical environments for these 0D zinc halides.
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
张子豪发布了新的文献求助10
刚刚
2秒前
fcl发布了新的文献求助10
3秒前
Hello应助疯狂的代曼采纳,获得10
3秒前
上官若男应助盐水鸭采纳,获得10
4秒前
dongqulong完成签到 ,获得积分10
4秒前
予怀发布了新的文献求助30
4秒前
小刺发布了新的文献求助10
4秒前
爱马仕完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
Kao应助一滴水采纳,获得50
6秒前
Destiny发布了新的文献求助10
6秒前
Hello应助酷酷的寄风采纳,获得10
8秒前
小马甲应助鲜艳的仙人掌采纳,获得10
8秒前
10秒前
summer完成签到,获得积分10
10秒前
55155255发布了新的文献求助10
10秒前
机灵的夏岚应助zjl采纳,获得10
11秒前
11秒前
研友_VZG7GZ应助miss起采纳,获得10
11秒前
kk完成签到,获得积分10
12秒前
田様应助fcl采纳,获得10
12秒前
12秒前
Lucky完成签到,获得积分10
13秒前
慕青应助科研小白采纳,获得10
13秒前
研友_VZG7GZ应助安详的惜梦采纳,获得10
14秒前
lhr发布了新的文献求助10
14秒前
666完成签到,获得积分10
16秒前
Charles完成签到,获得积分10
17秒前
粗暴的镜子关注了科研通微信公众号
17秒前
Lucky发布了新的文献求助10
17秒前
小刺发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
huahua发布了新的文献求助10
19秒前
大个应助奋斗的戒指采纳,获得10
19秒前
飞飞飞发布了新的文献求助10
20秒前
天天快乐应助WN采纳,获得10
21秒前
Kao应助一滴水采纳,获得10
21秒前
21秒前
沉默寒云完成签到,获得积分20
22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
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
Electrode Potentials 550
REAL-WORLD EFFICACY AND GENOMIC LANDSCAPE OF POLATUZUMA VEDOTIN-BASED FIRST-LINE THERAPY IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA: A FOCUS ON TP53 MUTATIONS AND TREATMENT RESPONSE 500
Handbook of Luminescence Dating 500
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6963608
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8645748
关于积分的说明 18336534
捐赠科研通 6414101
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3086867
关于科研通互助平台的介绍 2136295
邀请新用户注册赠送积分活动 2063311