Mechanism of Pressure‐Modulated Self‐Trapped Exciton Emission in Cs2TeCl6 Double Perovskite

卤化物 材料科学 光致发光 激子 钙钛矿(结构) 声子 联轴节(管道) 猝灭(荧光) 化学物理 凝聚态物理 荧光 化学 光学 光电子学 结晶学 物理 无机化学 冶金
作者
Han Shi,Chen Lin,Hicham Moutaabbid,Zhenbao Feng,Guozhao Zhang,Lingrui Wang,Yinwei Li,Haizhong Guo,Cailong Liu
出处
期刊:Small [Wiley]
被引量:3
标识
DOI:10.1002/smll.202405692
摘要

Abstract Pressure‐modulated self‐trapped exciton (STE) emission mechanism in all‐inorganic lead‐free metal halide double perovskites characterized by large Stokes‐shifted broadband emission, has attracted much attention across various fields such as optics, optoelectronics, and biomedical sciences. Here, by employing the all‐inorganic lead‐free metal halide double perovskite Cs 2 TeCl 6 as a paradigm, the authors elucidate that the performance of STE emission can be modulated by pressure, attributable to the pressure‐induced evolution of the electronic state (ES). Two ES transitions happen at pressures of 1.6 and 5.8 GPa, sequentially. The electronic behaviors of Cs 2 TeCl 6 can be jointly modulated by both pressure and ES transitions. When the pressure reaches 1.6 GPa, the Huang–Rhys factor S, indicative of the strength of electron‐phonon coupling, attains an optimum value of ≈12.0, correlating with the pressure‐induced photoluminescence (PL) intensity of Cs 2 TeCl 6 is 4.8‐fold that of its PL intensity under ambient pressure. Through analyzing the pressure‐dependent STE dynamic behavioral changes, the authors have revealed the microphysical mechanism underlying the pressure‐modulated enhancement and quenching of STE emission in Cs 2 TeCl 6 .
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
Sharon发布了新的文献求助10
刚刚
小张一心向上完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
2秒前
XD发布了新的文献求助10
2秒前
复杂羊青完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
2秒前
领导范儿应助di采纳,获得10
3秒前
彭于晏应助争气采纳,获得10
3秒前
AAAorangeCat发布了新的文献求助10
4秒前
祈风完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
牛文文发布了新的文献求助10
5秒前
清爽语柳发布了新的文献求助10
5秒前
青衫发布了新的文献求助10
7秒前
Enns完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
复杂羊青发布了新的文献求助20
8秒前
9秒前
posh完成签到 ,获得积分10
9秒前
汉堡包应助刘家小姐姐采纳,获得10
9秒前
377发布了新的文献求助10
11秒前
momomo应助清爽语柳采纳,获得10
12秒前
寒径斜发布了新的文献求助10
13秒前
wanwan应助277采纳,获得10
14秒前
14秒前
15秒前
wangwangwang发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
爆米花应助木木采纳,获得10
15秒前
Sharon完成签到,获得积分10
16秒前
ylq发布了新的文献求助10
16秒前
任性的思远完成签到 ,获得积分10
16秒前
复杂念梦完成签到 ,获得积分10
17秒前
KKA发布了新的文献求助10
17秒前
19秒前
di发布了新的文献求助10
19秒前
yup驳回了慕青应助
19秒前
19秒前
高分求助中
A new approach to the extrapolation of accelerated life test data 1000
Indomethacinのヒトにおける経皮吸収 400
基于可调谐半导体激光吸收光谱技术泄漏气体检测系统的研究 370
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 370
Robot-supported joining of reinforcement textiles with one-sided sewing heads 320
Aktuelle Entwicklungen in der linguistischen Forschung 300
Current Perspectives on Generative SLA - Processing, Influence, and Interfaces 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3992152
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3533140
关于积分的说明 11261281
捐赠科研通 3272545
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1805855
邀请新用户注册赠送积分活动 882720
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 809439