基于不同发光机制的UC-CPL已经被一一报道,阵变然而目前所得到的发光不对称因子(glum)普遍较低,阵变所以寻找一种能够提升UC-CPL的发光不对称因子,并兼具良好发光效率的方法,已经成为上转换圆偏振发光领域最重要的问题。【图文解读】图一、电站等重CsPbBr3和UCNPs在手性向列相液晶中发生辐射能量转移过程的示意图图二、电站等重CsPbBr3纳米晶在N*LC中的发光(a)光子禁带对CsPbBr3纳米晶发光影响的示意图。要场(c)CsPbBr3纳米晶在N*LC中的圆偏振发光光谱。
在多种手性材料中,所安手性向列相液晶(N*LC)已经被证明能够实现具有高glum值的CPL,所安并且在手性光学成像、光学器件、温度传感器等方面表现出优异的性能。通过与发色团的发光相重叠,监控镜光子禁带经常被用于获得具有高glum值的CPL。
通过调节手性向列相液晶的光子禁带,高清获得了最大glum值为1.1的CsPbBr3纳米晶的上转换圆偏振发光。
研究成果以题为Electric-Field-RegulatedEnergyTransferinChiralLiquidCrystalsforEnhancingUpconvertedCircularlyPolarizedLuminescencethroughSteeringthePhotonicBandgap发布在国际著名期刊Adv.Mater.上,化上第一作者为国家纳米科学中心博士研究生杨雪峰。阵变d)代表性电池的正向(从-0.05到1.25V)和反向(从1.25到-0.05V)电流-电压曲线。
TiO2平板型电池效率最高,电站等重达到22%以上,稳态效率为21.6%,且明显抑制了迟滞现象。TBPO可以显著抑制钙钛矿深层缺陷,要场使电荷俘获截面减小两个数量级。
相比较而言,所安钙钛矿吸收层的缺陷和界面缺陷是影响器件稳定性的内在因素。欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,监控镜投稿邮箱[email protected]。