Синтез и оптические свойства квантовых точек перовскита, легированных ионами неодима
Аннотация
Синтезированы и исследованы коллоидные квантовые точки смешанно-галогенидного перовскита CsPb0.8Nd0.2BrCl2, содержащие ионы Nd3+. Нанокристаллы получены методом горячей инжекции с последующей очисткой и переводом в устойчивую органическую дисперсию, что обеспечило воспроизводимое формирование Nd-содержащих частиц и сохранение коллоидной стабильности. Показано, что образцы обладают интенсивной голубой фотолюминесценцией с максимумом вблизи 457—458 нм и узкой полосой излучения. По данным картирования возбуждение-эмиссия положение полосы люминесценции практически не изменяется при варьировании длины волны возбуждения, что указывает на относительную однородность излучающих состояний. Кинетика затухания описывается преимущественно моноэкспоненциальной зависимостью с характерным временем ≈6.7 нс, квантовый выход фотолюминесценции свидетельствует о достаточно высокой доле радиационной рекомбинации. Морфологический анализ, динамическое рассеяние света и энергодисперсионный рентгеновский анализ подтверждают формирование наноразмерных частиц, содержащих основные элементы исходного состава, включая неодим. Показано, что совместное хлоридное замещение и введение ионов Nd3+ является эффективным подходом к получению излучающих голубое свечение перовскитных нанокристаллов, перспективных для задач оптоэлектроники, фотоники и сцинтилляционных применений.
Ключевые слова
Об авторах
А. М. ПшуковРоссия
Нальчик
А. А. Кокоева
Россия
Нальчик
Н. Е. Пухаева
Россия
Нальчик; Дубна
Список литературы
1. Y. Zhou, J. Chen, O. M. Bakr, H.-T. Sun. Chem. Mater., 30 (2018) 6589—6613, doi: 10.1021/acs.chemmater.8b02989
2. W. Duan, L. Hu, W. Zhao, X. Zhang. J. Mater. Sci.: Mater. Electron., 33 (2022) 19019—19025, doi: 10.1007/s10854-022-08737-1
3. T. Chiba, J. Sato, S. Ishikawa, Y. Takahashi, H. Ebe, S. Sumikoshi, S. Ohisa, J. Kido. ACS Appl. Mater. Interfaces, 12 (2020) 53891—53898, doi: 10.1021/acsami.0c11736
4. Y. Pan, Y. Zhang, W. Kang, N. Deng, Z. Yan, W. Sun, X. Kang, J. Ni. Mater. Adv., 3 (2022) 4053—4068, doi: 10.1039/D2MA00100D
5. J. K. Ahn, S. Chebotaryov, J. H. Choi, S. Choi, W. Choi, Y. Choi, H. I. Jang, J. S. Jang, E. J. Jeon, I. S. Jeong, K. K. Joo, B. R. Kim, B. C. Kim, H. S. Kim, J. Y. Kim, S. B. Kim, S. H. Kim, S. Y. Kim, W. Kim, Y. D. Kim, J. Lee, J. K. Lee, I. T. Lim, K. J. Ma, M. Y. Pac, I. G. Park, J. S. Park, K. S. Park, J. W. Shin, K. Siyeon, B. S. Yang, I. S. Yeo, S. H. Yi, and I. Yu. Phys. Rev. Lett., 108 (2012) 191802, doi: 10.1103/PhysRevLett.108.191802
6. T. S. Bizyaeva, E. S. Nikolaeva, A. M. Pundikov. The Works VIAM, 10 (2023) 86—97, doi: 10.18577/2307-6046-2023-0-10-86-97.
7. J. Shamsi, A.S. Urban, M. Imran, L. De Trizio, L. Manna. Chem. Rev., 119 (2019) 3296—3348, doi: 10.1021/acs.chemrev.8b00644
8. K. Wang, L. Zheng, T. Zhu, X. Yao, C. Yi, X. Zhang, Y. Cao, L. Liu, W. Hu, X. Gong. Nano Energy, 61 (2019) 352—360, doi: 10.1016/j.nanoen.2019.04.073
9. Y. Chen, S. Liu, N. Zhou, N. Li, H. Zhou, L.D. Sun, C.H. Yan. Progress Mater. Sci., 120 (2021) 100737, doi: 10.1016/j.pmatsci.2020.100737
10. C. Collantes, W. Teixeira, V. Gonzalez-Pedro, M. J. Bañuls, Á. Maquieira. Appl. Mater. Today, 31 (2023) 101775, doi: 10.1016/j.apmt.2023.101775
11. F. P. An, J. Z. Bai, A. B. Balantekin, H. R. Band, D. Beavis, et al. Phys. Rev. Lett., 108 (2012) 171803, doi: 10.1103/PhysRevLett.108.171803
12. E. S. Ivanchikhina, A. M. Pundikov. Cond. Media and Interfacial Boundaries, 25 (2023) 519—528, doi: 10.17308/kcmf.2023.25/11623
Рецензия
Для цитирования:
Пшуков А.М., Кокоева А.А., Пухаева Н.Е. Синтез и оптические свойства квантовых точек перовскита, легированных ионами неодима. Журнал прикладной спектроскопии. 2026;93(3):393-399.
For citation:
Pshukov A.M., Kokoeva A.A., Pukhaeva N.E. Synthesis and Optical Properties of Neodymium- Doped Perovskite Quantum Dots. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2026;93(3):393-399. (In Russ.)
JATS XML





















