Lanthanide doping in metal halide perovskite nanocrystals: spectral shifting, quantum cutting and optoelectronic applications

材料科学 兴奋剂 掺杂剂 镧系元素 钙钛矿(结构) 纳米晶 卤化物 光致发光 量子产额 光电子学 纳米技术 无机化学 离子 结晶学 光学 化学 物理 有机化学 荧光
作者
Wasim J. Mir,Tariq Sheikh,Habibul Arfin,Zhiguo Xia,Angshuman Nag
出处
期刊:Npg Asia Materials [Springer Nature]
卷期号:12 (1) 被引量:224
标识
DOI:10.1038/s41427-019-0192-0
摘要

Abstract Lanthanides have been widely explored as optically active dopants in inorganic crystal lattices, which are often insulating in nature. Doping trivalent lanthanide (Ln 3+ ) into traditional semiconductor nanocrystals, such as CdSe, is challenging because of their tetrahedral coordination. Interestingly, CsPbX 3 (X = Cl, Br, I) perovskite nanocrystals provide the octahedral coordination suitable for Ln 3+ doping. Over the last two years, tremendous success has been achieved in doping Ln 3+ into CsPbX 3 nanocrystals, combining the excellent optoelectronic properties of the host with the f-f electronic transitions of the dopants. For example, the efficient quantum cutting phenomenon in Yb 3+ -doped CsPb(Cl,Br) 3 nanocrystals yields a photoluminescence quantum yield close to 200%. Other approaches of Ln 3+ doping and codoping have enabled promising proof-of-principle demonstration of solid-state lighting and solar photovoltaics. In this perspective article, we highlight the salient features of the material design (including doping in Pb-free perovskites), optical properties and potential optoelectronic applications of lanthanide-doped metal halide perovskite nanocrystals. While review articles on doping different metal ions into perovskite nanocrystals are present, the present review-type article is solely dedicated to lanthanide-doped metal halide perovskite nanocrystals.
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
刚刚
123发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
wenxianxiazai123完成签到,获得积分10
刚刚
12完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
1z2x3s完成签到,获得积分10
3秒前
欢呼以冬发布了新的文献求助30
3秒前
石大李克完成签到,获得积分10
3秒前
宛雷雅完成签到,获得积分10
3秒前
Nefelibate完成签到,获得积分10
4秒前
爱撒娇的砖头完成签到,获得积分10
4秒前
wam完成签到,获得积分10
4秒前
David完成签到 ,获得积分10
4秒前
田様应助饱满菠萝采纳,获得10
4秒前
liufang发布了新的文献求助10
4秒前
Akim应助啊啊啊采纳,获得10
4秒前
绛橘色的日落完成签到,获得积分10
5秒前
伊利丹完成签到,获得积分10
6秒前
f1mike110完成签到,获得积分10
6秒前
8秒前
快乐达不刘完成签到,获得积分10
8秒前
迷路的糜完成签到,获得积分10
9秒前
不懈奋进应助f1mike110采纳,获得30
10秒前
完美世界应助阔达凝天采纳,获得10
11秒前
11秒前
剑指天涯完成签到,获得积分10
11秒前
张瑞宁完成签到,获得积分10
11秒前
住在月亮隔壁完成签到,获得积分10
12秒前
科研通AI6应助qq采纳,获得10
13秒前
13秒前
田様应助qq采纳,获得10
13秒前
饱满菠萝给饱满菠萝的求助进行了留言
14秒前
若水完成签到 ,获得积分10
14秒前
15秒前
16秒前
万惜文完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
花痴的慕蕊完成签到,获得积分10
16秒前
研友_ngqjz8发布了新的文献求助10
17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
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
Encyclopedia of Agriculture and Food Systems Third Edition 2000
人脑智能与人工智能 1000
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
Pharmacology for Chemists: Drug Discovery in Context 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5608292
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4692876
关于积分的说明 14875899
捐赠科研通 4717214
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2544162
邀请新用户注册赠送积分活动 1509147
关于科研通互助平台的介绍 1472809