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Suppressing nonradiative recombination enables highly efficient red perovskite light-emitting diodes

重组 钙钛矿(结构) 二极管 光电子学 发光二极管 材料科学 红灯 化学 结晶学 生物 生物化学 植物 基因
作者
Fanyuan Meng,Shengxuan Shi,Guoqiang Yuan,Guangchuan Zhong,Guanwei Sun,Zhao Chen,Qi Feng,Qingguang Zeng,Weiguo Zhu,Shi‐Jian Su
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier]
卷期号:487: 150726-150726
标识
DOI:10.1016/j.cej.2024.150726
摘要

Quasi-two-dimensional perovskites are promising emitters for red light-emitting diodes. However, the practical application of red perovskite light-emitting diodes (PeLEDs) is still limited by the defect-induced nonradiative recombination. In this study, we demonstrate efficient red PeLEDs by introducing the diethylene glycol bis(3-aminopropyl) ether (DGBE) additive. The coupling effect between oxygen (O) atoms in DGBE and unsaturated Pb2+ not only regulates crystallization, but also passivates defects. Benefiting from the reduced defect densities and enhanced radiative recombination efficiencies, the photoluminescence quantum yield (PLQY) increases from 39 % to 80 %. Consequently, we achieve high-performance red PeLEDs with a maximum external quantum efficiency of 24.2 %, which provides a reliable approach to promote the development of highly efficient red PeLEDs.
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