Achieving Tunable Cold/Warm White-Light Emission in a Single Perovskite Material with Near-Unity Photoluminescence Quantum Yield

光致发光 量子产额 钙钛矿(结构) 产量(工程) 材料科学 白光 量子 光电子学 凝聚态物理 化学 光学 物理 结晶学 量子力学 复合材料 荧光
作者
Bo Zhou,Aixuan Du,Dong Ding,Zexiang Liu,Ye Wang,Haizhe Zhong,Henan Li,Hanlin Hu,Yumeng Shi
出处
期刊:Nano-micro Letters [Springer Science+Business Media]
卷期号:15 (1) 被引量:24
标识
DOI:10.1007/s40820-023-01168-5
摘要

Single materials that exhibit efficient and stable white-light emission are highly desirable for lighting applications. This paper reports a novel zero-dimensional perovskite, Rb4CdCl6:Sn2+, Mn2+, which demonstrates exceptional white-light properties including adjustable correlated color temperature, high color rendering index of up to 85, and near-unity photoluminescence quantum yield of 99%. Using a co-doping strategy involving Sn2+ and Mn2+, cyan-orange dual-band emission with complementary spectral ranges is activated by the self-trapped excitons and d-d transitions of the Sn2+ and Mn2+ centers in the Rb4CdCl6 host, respectively. Intriguingly, although Mn2+ ions doped in Rb4CdCl6 are difficult to excite, efficient Mn2+ emission can be realized through an ultra-high-efficient energy transfer between Sn2+ and Mn2+ via the formation of adjacent exchange-coupled Sn-Mn pairs. Benefiting from this efficient Dexter energy transfer process, the dual emission shares the same optimal excitation wavelengths of the Sn2+ centers and suppresses the non-radiative vibration relaxation significantly. Moreover, the relative intensities of the dual-emission components can be modulated flexibly by adjusting the fraction of the Sn2+ ions to the Sn-Mn pairs. This co-doping approach involving short-range energy transfer represents a promising avenue for achieving high-quality white light within a single material.
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