CN109830550A - 一种无铅双钙钛矿单晶的紫外光探测器及其制备方法 - Google Patents
一种无铅双钙钛矿单晶的紫外光探测器及其制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109830550A CN109830550A CN201910037832.3A CN201910037832A CN109830550A CN 109830550 A CN109830550 A CN 109830550A CN 201910037832 A CN201910037832 A CN 201910037832A CN 109830550 A CN109830550 A CN 109830550A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- double
- unleaded
- perovskite
- ultraviolet light
- monocrystalline
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
- Y02E10/549—Organic PV cells
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
Landscapes
- Light Receiving Elements (AREA)
Abstract
本发明公开了一种无铅双钙钛矿单晶的紫外光探测器,从下至上依次包括:基板、无铅双钙钛矿单晶、电极、银胶和导电金丝,所述无铅双钙钛矿单晶是通过A、BI、BIII、X组成,所述的分子结构式为A2BIBIIIX6,其中A为甲胺(MA)或Cs,BI为Ag或Na,BIII为Bi、Sb或In,X为Cl或I。所述无铅双钙钛矿单晶材料选自Cs2AgInCl6、Cs2NaInCl6、MA2AgBiI6和MA2AgSbI6中任一种。该类双钙钛矿材料解决了传统钙钛矿中铅的生物毒性带来的问题,并具有优异光电性能,相比传统钙钛矿材料具有更高、更迅速的紫外响应;在空气和湿度的环境下能保持良好的性能,具有更好的稳定性。
Description
技术领域
本发明属于半导体光电探测技术领域,具体涉及一种无铅双钙钛矿单晶的紫外光探测器及其制备方法。
背景技术
具有钙钛矿晶体结构卤化铅半导体,其化学通式为APbX3,其中A为甲胺(MA),甲脒(FA)或Cs,X为Cl,Br或I,这类钙钛矿半导体材料因其具有优异的光学和电子特性,包括高光吸收系数、直接带隙、长载流子扩散长度、高载流子迁移率成为目前最受研究的光电子材料。其在光伏技术应用中作为吸收层展现出前所未有的光电性能,目前认证的光电转换效率高达23.2%。尽管铅(Pb)基卤化钙钛矿具有这些优异的性能,但基于铅的卤化钙钛矿光电探测器在商业化大规模生产上存在两个主要问题,即铅的高毒性和内在的不稳定性。如果铅(Pb)可以被取代,并且它们的卓越性能可以保留下来,那可以解决钙钛矿中铅带来的问题。
与可见光和红外光光电探测器相比,紫外光探测装置至关重要,紫外(UV)光的检测具有广泛的应用,例如化学,环境和生物分析和监测,火焰和辐射检测,天文研究和光通信。
发明内容
本发明的目的是针对含铅钙钛矿结构的内在不稳定性和生物毒性的缺点,提出一种无铅双钙钛矿单晶的紫外光探测器及其制备方法。
本发明的目的之一是通过以下技术方案实现:
一种无铅双钙钛矿单晶的紫外光探测器,从下至上依次包括:基板、无铅双钙钛矿单晶、电极、银胶和导电金丝,所述无铅双钙钛矿单晶是通过A、BI、BIII、X组成,所述的分子结构式为A2BIBIIIX6,其中A为甲胺(MA)或Cs,BI为Ag或Na,BIII为Bi、Sb或In,X为Cl或I。
优选地,所述无铅双钙钛矿单晶材料具体为Cs2AgInCl6、Cs2NaInCl6、MA2AgBiI6和MA2AgSbI6中的一种。
优选地,所述基板为玻璃基板,所述玻璃基板用于固定单晶。
优选地,所述电极为栅极电极,所述电极材料为金。
优选地,所述导电金丝直径为0.3mm-0.8mm。
本发明的另一目的通过如下技术方案实现:
一种无铅双钙钛矿单晶的紫外光探测器的制备方法,包括无铅双钙钛矿单晶的制备,具体步骤如下:
1)配制钙钛矿前驱体溶液:将溶质AX:BIX:BIIIX3以摩尔比为(1:1:1)-(2:1:1)溶解在氢卤酸内,形成钙钛矿前驱体溶液;
2)将所述钙钛矿前驱体溶液在140℃-160℃温度范围内加热5小时,随后进行降温结晶,从而得到无铅双钙钛矿单晶;
3)将生长出的无铅双钙钛矿晶体通过异丙醇或乙酸乙酯冲洗,然后将该无铅双钙钛矿晶体在氮气或惰性气体中373K退火2h。
优选地,所述步骤1)中氢卤酸为盐酸或者氢碘酸。
优选地,所述步骤2)中,所述的降温结晶速率范围控制在1℃/h-5℃/h之间。
优选地,所述步骤2)中,所述的降温结晶具体步骤分三次进行降温结晶,第一阶段以2℃/h的速率降低温度直至110℃,第二阶段以1℃/h的速率降低温度至60℃,随后在60℃下持续加热5h,最后阶段以5℃/h的速率快速降至室温,生成无铅钙钛矿单晶。
上述无铅双钙钛矿单晶的紫外光探测器中,金栅极电极的制备方法为常规方法,可按照现有制备方法制备而得。
可参照如下文献:
Pan W,Wu H,Luo J,et al.Cs2AgBiBr6 single-crystal X-ray detectors witha low detection limit[J].Nature Photonics,2017.
本发明中,通过将钙钛矿中的两个Pb2+用一个一价金属阳离子和一个三价金属阳离子代替形成具有A2BIBIIIX6结构的双钙钛矿材料,这类材料表现出优异的光电性能,使其成为铅(Pb)基卤化钙钛矿光电探测器的有前途的竞争者。
与现有技术相比,本发明具有以下优点及有益效果:
(1)本发明通过一价金属Na、重金属Ag,三价重金属Bi、Sb、In完全代替传统钙钛矿材料中的铅;X位为Cl、I卤族元素,合成了无毒、稳定性高的材料),用A2BIBIIIX6结构的双钙钛矿材料代替传统钙钛矿材料制作双钙钛矿单晶紫外光探测器,解决了传统钙钛矿中铅的生物毒性带来的问题。
(2)本发明通过将双钙钛矿中A、BI、BIII、X合理设计,合成了具有优异光电性能的无铅双钙钛矿材料,该无铅双钙钛矿具有大于2.2ev的宽带隙,其主要吸收短于400nm的波长,使其对紫外光具有较强的吸光度,制备成的无铅双钙钛矿单晶的紫外光探测器,可用于紫外光检测。
(3)本发明合成的新型双钙钛矿材料比传统钙钛矿材料具有更高、更迅速的紫外响应。
(4)本发明合成的新双钙钛矿材料在空气和湿度的环境下能保持良好的性能,比传统钙钛矿材料具有更好的稳定性。
附图说明
图1为无铅双钙钛矿紫外光电探测器结构图,图中各部件名称分别为:银胶-1,电极-2,导电金丝-3,无铅双钙钛矿单晶-4,基板-5。
图2为实施例1中Cs2AgInCl6紫外光电探测器在暗态、光照环境下电流随电压的变化曲线。
图3为实施例2中Cs2NaInCl6紫外光电探测器在暗态、光照环境下电流随电压的变化曲线。
图4为实施例3中MA2AgBiI6紫外光电探测器在暗态、光照环境下电流随电压的变化曲线。
图5为实施例4中MA2AgSbI6紫外光电探测器在暗态、光照环境下电流随电压的变化曲线。
图6为实施例1中Cs2AgInCl6紫外光电探测器的响应速度测试结果。
图7为实施例2中Cs2NaInCl6紫外光电探测器的响应速度测试结果。
图8为实施例3中MA2AgBiI6紫外光电探测器的响应速度测试结果。
图9为实施例4中MA2AgSbI6紫外光电探测器的响应速度测试结果。
具体实施方式
为更进一步阐述本发明所采取的技术手段及其效果,以下结合本发明的优选实施例来进一步说明本发明的技术方案,但本发明并非局限在实施例范围内。
实施例1、制备Cs2AgInCl6单晶的双钙钛矿紫外光电探测器
1)配置Cs2AgInCl6前驱体溶液
称量0.0674g CsCl、0.0443g InCl3和0.0287g AgCl混合溶解在4.8mL的盐酸中,在140℃-160℃加热5h直至溶液清澈完全溶解。
2)制备Cs2AgInCl6单晶
具体步骤为:将上述Cs2AgInCl6前驱体溶液分三次进行降温结晶,第一阶段以2℃/h的速率降低温度直至110℃,第二阶段以1℃/h的速率降低温度至60℃,随后在60℃下持续加热5h,最后第三阶段以5℃/h的速率快速降至室温,直至生成尺寸约为3mm的无铅钙钛矿单晶。
3)Cs2AgInCl6单晶器件的制备
将生长好的单晶用异丙醇清洗其表面,然后将双钙钛矿单晶在氮气或惰性气体中373K退火2h,选其110晶面,用栅极电极模板,在单晶上镀上一层厚度大概为100nm的金电极。镀好电极后,将单晶固定在玻璃基板上,用导电金丝和银胶将电极的两端引出来,方便接线测试。
图2为实施例1中Cs2AgInCl6紫外光电探测器在暗态、光照环境下电流随电压的变化曲线,在1V下的开关比为3.75×103。
图6为实施例1中Cs2AgInCl6紫外光电探测器的响应速度测试结果。上升时间为0.94ms,下降时间为5.83ms,对紫外光展现快速的响应。
图2、图6均在365nm下测试的,该波长位于紫外光区域。
实施例2、制备Cs2NaInCl6单晶的双钙钛矿紫外光电探测器
1)配置Cs2NaInCl6前驱体溶液
称量0.0674gCsCl、0.0443g InCl3和0.0117gNaCl混合溶解在3mL的盐酸中,在140℃-160℃加热5h直至溶液清澈完全溶解。
2)制备Cs2NaInCl6单晶
具体步骤为:将Cs2NaInCl6前驱体溶液分三次进行降温结晶,第一阶段以2℃/h的速率降低温度直至110℃,第二阶段以1℃/h的速率降低温度至60℃,随后在60℃下持续加热5h,最后第三阶段以5℃/h的速率快速降至室温,直至生成尺寸约为3mm的无铅钙钛矿单晶。
3)Cs2NaInCl6单晶器件的制备
将生长好的单晶用异丙醇清洗其表面,然后将双钙钛矿单晶在氮气或惰性气体中373K退火2h,选其110晶面,用栅极电极模板,在单晶上镀上一层厚度大概为100nm的金电极。镀好电极后,将单晶固定在玻璃基板上,用导电金丝和银胶将电极的两端引出来,方便接线测试。
图3为实施例2中Cs2NaInCl6紫外光电探测器在暗态、光照环境下电流随电压的变化曲线,在1V下的开关比为2.22×103。
图7为实施例2中Cs2NaInCl6紫外光电探测器的响应速度测试结果。上升时间为0.81ms,下降时间为4.12ms,对紫外光展现快速的响应。
图3、图7均在365nm下测试的,该波长位于紫外光区域。
实施例3、制备MA2AgBiI6晶体的双钙钛矿紫外光电探测器
1)配置MA2AgBiI6前驱体溶液
称量0.0790g MAI、0.2950g BiI3和0.1175AgI混合溶解2mL的氢碘酸中,在140℃-160℃加热5h直至溶液清澈完全溶解。
2)制备MA2AgBiI6单晶
具体步骤为:将MA2AgBiI6前驱体溶液在分三次进行降温结晶,第一阶段以2℃/h的速率降低温度直至110℃,第二阶段以1℃/h的速率降低温度至60℃,随后在60℃下持续加热5h,最后第三阶段以5℃/h的速率快速降至室温,直至生成尺寸约为3mm的无铅钙钛矿单晶。
3)MA2AgBiI6单晶器件的制备
将生长好的单晶用异丙醇清洗其表面,然后将双钙钛矿单晶在氮气或惰性气体中373K退火2h,选其110晶面,用栅极电极模板,在单晶上镀上一层厚度大概为100nm的金电极。镀好电极后,将单晶固定在玻璃基板上,用导电金丝和银胶将电极的两端引出来,方便接线测试。
图4为实施例3中MA2AgBiI6紫外光电探测器在暗态、光照环境下电流随电压的变化曲线,在1V下的开关比为2.67×104。
图8为实施例3中MA2AgBiI6紫外光电探测器的响应速度测试结果。上升时间为0.41ms,下降时间为0.45ms,对紫外光展现快速的响应。
图4、图8均在365nm下测试的,该波长位于紫外光区域。
实施例4、制备MA2AgSbI6晶体的双钙钛矿紫外光电探测器
1)配置MA2AgSbI6前驱体溶液
称量0.0790g MAI、0.2515g SbI3和0.1175AgI混合溶解4mL的氢碘酸中,在140℃-160℃加热5h直至溶液清澈完全溶解。2)制备MA2AgSbI6单晶
具体步骤为:将MA2AgSbI6前驱体溶液在分三次进行降温结晶,第一阶段以2℃/h的速率降低温度直至110℃,第二阶段以1℃/h的速率降低温度至60℃,随后在60℃下持续加热5h,最后第三阶段以5℃/h的速率快速降至室温,直至生成尺寸约为3mm的无铅钙钛矿单晶。
3)MA2AgSbI6单晶器件的制备
将生长好的单晶用异丙醇清洗其表面,然后将双钙钛矿单晶在氮气或惰性气体中373K退火2h,选其110晶面,用栅极电极模板,在单晶上镀上一层厚度大概为100nm的金电极。镀好电极后,将单晶固定在玻璃基板上,用导电金丝和银胶将电极的两端引出来,方便接线测试。
图5为实施例4中MA2AgSbI6紫外光电探测器在暗态、光照环境下电流随电压的变化曲线,在1V下的开关比为1.12×103。
图9为实施例4中MA2AgSbI6紫外光电探测器的响应速度测试结果。上升时间为0.39ms,下降时间为1.98ms,对紫外光展现快速的响应。
图5、图9均在365nm下测试的,该波长位于紫外光区域。
以上对本发明的具体实施例进行了详细描述,但其只是作为范例,本发明并不限制于以上描述的具体实施例。对于本领域技术人员而言,任何对本发明进行的等同修改和替代也都在本发明的范畴之中。因此,在不脱离本发明的精神和范围下所作的均等变换和修改,都应涵盖在本发明的范围内。
Claims (9)
1.一种无铅双钙钛矿单晶的紫外光探测器,从下至上依次包括:基板、无铅双钙钛矿单晶、电极、银胶和导电金丝,其特征在于,所述无铅双钙钛矿单晶是通过A、BI、BIII、X组成,所述无铅双钙钛矿单晶分子结构式为A2BIBIIIX6,其中A为甲胺或Cs,BI为Ag或Na,BIII为Bi、Sb或In,X为Cl或I。
2.根据权利要求1所述的无铅双钙钛矿单晶的紫外光探测器,其特征在于,所述无铅双钙钛矿单晶材料具体为Cs2AgInCl6、Cs2NaInCl6、MA2AgBiI6和MA2AgSbI6中的一种。
3.根据权利要求1所述的无铅双钙钛矿单晶的紫外光探测器,其特征在于,所述基板为玻璃基板。
4.根据权利要求1所述的无铅双钙钛矿单晶的紫外光探测器,其特征在于,所述电极为栅极电极,所述电极材料为金。
5.根据权利要求1至4任一项所述的无铅双钙钛矿单晶的紫外光探测器,其特征在于:所述导电金丝直径为0.3mm-0.8mm。
6.一种根据权利要求1至4任一项所述的无铅双钙钛矿单晶的紫外光探测器的制备方法,其特征在于,包括无铅双钙钛矿单晶的制备,具体步骤如下:
1)配制钙钛矿前驱体溶液:将溶质AX:BIX:BIIIX3以摩尔比为(1:1:1)-(2:1:1)溶解在氢卤酸内,形成钙钛矿前驱体溶液;
2)将所述钙钛矿前驱体溶液在140℃-160℃温度范围内加热5小时,随后进行降温结晶,从而得到无铅双钙钛矿单晶;
3)将生长出的无铅双钙钛矿晶体通过异丙醇或乙酸乙酯冲洗,然后将该无铅双钙钛矿晶体在氮气或惰性气体中373K退火2h。
7.根据权利要求6所述的无铅双钙钛矿单晶的紫外光探测器的制备方法,其特征在于,所述步骤1)中氢卤酸为盐酸或者氢碘酸。
8.根据权利要求6所述的无铅双钙钛矿单晶的紫外光探测器的制备方法,其特征在于,所述步骤2)中,所述的降温结晶速率范围控制在1℃/h-5℃/h之间。
9.根据权利要求6所述的无铅双钙钛矿单晶的紫外光探测器的制备方法,其特征在于,在所述步骤2)中,所述的降温结晶具体步骤分三次进行降温结晶,第一阶段以2℃/h的速率降低温度直至110℃,第二阶段以1℃/h的速率降低温度至60℃,随后在60℃下持续加热5h,最后阶段以5℃/h的速率快速降至室温,生成无铅钙钛矿单晶。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910037832.3A CN109830550B (zh) | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 一种无铅双钙钛矿单晶的紫外光探测器及其制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910037832.3A CN109830550B (zh) | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 一种无铅双钙钛矿单晶的紫外光探测器及其制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109830550A true CN109830550A (zh) | 2019-05-31 |
CN109830550B CN109830550B (zh) | 2021-02-05 |
Family
ID=66860254
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201910037832.3A Active CN109830550B (zh) | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 一种无铅双钙钛矿单晶的紫外光探测器及其制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN109830550B (zh) |
Cited By (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110176540A (zh) * | 2019-06-05 | 2019-08-27 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 一种CH3NH3PbCl3钙钛矿单晶的制备方法与紫外探测器 |
CN110408993A (zh) * | 2019-06-29 | 2019-11-05 | 宁波大学 | 一种用于X射线探测的Cs2AgBiBr6双钙钛矿晶体的制备方法 |
CN110797456A (zh) * | 2019-10-18 | 2020-02-14 | 苏州大学 | 一种基于无铅双钙钛矿的电存储器件及其制备方法 |
CN110863239A (zh) * | 2019-11-25 | 2020-03-06 | 暨南大学 | 一种掺杂卤化金属盐的无铅双钙钛矿型单晶及其制备方法与应用 |
CN110927769A (zh) * | 2019-11-13 | 2020-03-27 | 南昌大学 | 一种双钙钛矿粒子探测器及其制备方法 |
CN111205861A (zh) * | 2020-01-13 | 2020-05-29 | 广西大学 | 一种Sb掺杂Cs2AInCl6双钙钛矿材料及其制备方法和应用 |
CN111704899A (zh) * | 2020-06-24 | 2020-09-25 | 深圳倍普思科技有限公司 | 掺杂稀土元素的钙钛矿纳米晶、掺杂稀土元素的钙钛矿纳米晶墨水及薄膜的制备方法 |
CN111725406A (zh) * | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 暨南大学 | 一种无铅钙钛矿单晶的紫外光电探测器及其制备方法 |
CN111933730A (zh) * | 2020-08-20 | 2020-11-13 | 西安电子科技大学 | 基于无铅钙钛矿单晶的核辐射探测器及其制备方法 |
CN112436069A (zh) * | 2020-10-26 | 2021-03-02 | 暨南大学 | 一种基于双钙钛矿单晶的紫外光探测器及制备方法 |
CN112480912A (zh) * | 2019-09-11 | 2021-03-12 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 一种钠铟基双钙钛矿纳米晶体材料及其制备和应用 |
CN112480913A (zh) * | 2019-09-11 | 2021-03-12 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 一种银钠混合双钙钛矿合金纳米晶体材料及其制备和应用 |
CN113192843A (zh) * | 2021-04-06 | 2021-07-30 | 电子科技大学 | 一种新型非铅基钙钛矿薄膜的制备方法及其应用 |
CN114479851A (zh) * | 2022-01-17 | 2022-05-13 | 湖北大学 | Bi/Sb共掺杂锡基钙钛矿晶体及其制备方法和应用 |
CN117089343A (zh) * | 2023-08-25 | 2023-11-21 | 昆明理工大学 | 一种近红外发光的铟基双钙钛矿制备方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105355714A (zh) * | 2015-11-06 | 2016-02-24 | 南京理工大学 | 一种具有铁电和半导体光伏效应的双层钙钛矿薄膜 |
CN106129254A (zh) * | 2016-08-12 | 2016-11-16 | 北京大学 | 一种体相异质结钙钛矿太阳能电池及其制备方法 |
CN107248538A (zh) * | 2017-05-25 | 2017-10-13 | 华中科技大学 | 一种双钙钛矿晶体的后处理方法及应用 |
KR20170114620A (ko) * | 2016-04-05 | 2017-10-16 | 한국화학연구원 | 페로브스카이트 화합물 및 이를 함유하는 태양전지 |
US20180277696A1 (en) * | 2017-03-27 | 2018-09-27 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Alloyed halide double perovskites as solar-cell absorbers |
-
2019
- 2019-01-16 CN CN201910037832.3A patent/CN109830550B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105355714A (zh) * | 2015-11-06 | 2016-02-24 | 南京理工大学 | 一种具有铁电和半导体光伏效应的双层钙钛矿薄膜 |
KR20170114620A (ko) * | 2016-04-05 | 2017-10-16 | 한국화학연구원 | 페로브스카이트 화합물 및 이를 함유하는 태양전지 |
CN106129254A (zh) * | 2016-08-12 | 2016-11-16 | 北京大学 | 一种体相异质结钙钛矿太阳能电池及其制备方法 |
US20180277696A1 (en) * | 2017-03-27 | 2018-09-27 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Alloyed halide double perovskites as solar-cell absorbers |
CN107248538A (zh) * | 2017-05-25 | 2017-10-13 | 华中科技大学 | 一种双钙钛矿晶体的后处理方法及应用 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
ADAM H. SLAVNEY等: "A Bismuth-Halide Double Perovskite with Long Carrier Recombination Lifetime for Photovoltaic Applications", 《JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY》 * |
JIAJUN LUO等: "Cs2AgInCl6 Double Perovskite Single Crystals: Parity Forbidden Transitions and Their Application For Sensitive and Fast UV Photodetectors", 《ACS PHOTONICS》 * |
Cited By (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110176540A (zh) * | 2019-06-05 | 2019-08-27 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 一种CH3NH3PbCl3钙钛矿单晶的制备方法与紫外探测器 |
CN110408993A (zh) * | 2019-06-29 | 2019-11-05 | 宁波大学 | 一种用于X射线探测的Cs2AgBiBr6双钙钛矿晶体的制备方法 |
CN112480913A (zh) * | 2019-09-11 | 2021-03-12 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 一种银钠混合双钙钛矿合金纳米晶体材料及其制备和应用 |
CN112480912A (zh) * | 2019-09-11 | 2021-03-12 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 一种钠铟基双钙钛矿纳米晶体材料及其制备和应用 |
CN110797456A (zh) * | 2019-10-18 | 2020-02-14 | 苏州大学 | 一种基于无铅双钙钛矿的电存储器件及其制备方法 |
CN110927769A (zh) * | 2019-11-13 | 2020-03-27 | 南昌大学 | 一种双钙钛矿粒子探测器及其制备方法 |
CN110863239A (zh) * | 2019-11-25 | 2020-03-06 | 暨南大学 | 一种掺杂卤化金属盐的无铅双钙钛矿型单晶及其制备方法与应用 |
CN111205861A (zh) * | 2020-01-13 | 2020-05-29 | 广西大学 | 一种Sb掺杂Cs2AInCl6双钙钛矿材料及其制备方法和应用 |
CN111205861B (zh) * | 2020-01-13 | 2022-11-18 | 广西大学 | 一种Sb掺杂Cs2AInCl6双钙钛矿材料及其制备方法和应用 |
CN111704899A (zh) * | 2020-06-24 | 2020-09-25 | 深圳倍普思科技有限公司 | 掺杂稀土元素的钙钛矿纳米晶、掺杂稀土元素的钙钛矿纳米晶墨水及薄膜的制备方法 |
CN111725406A (zh) * | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 暨南大学 | 一种无铅钙钛矿单晶的紫外光电探测器及其制备方法 |
CN111933730A (zh) * | 2020-08-20 | 2020-11-13 | 西安电子科技大学 | 基于无铅钙钛矿单晶的核辐射探测器及其制备方法 |
CN111933730B (zh) * | 2020-08-20 | 2024-02-23 | 西安电子科技大学 | 基于无铅钙钛矿单晶的核辐射探测器及其制备方法 |
CN112436069A (zh) * | 2020-10-26 | 2021-03-02 | 暨南大学 | 一种基于双钙钛矿单晶的紫外光探测器及制备方法 |
CN113192843A (zh) * | 2021-04-06 | 2021-07-30 | 电子科技大学 | 一种新型非铅基钙钛矿薄膜的制备方法及其应用 |
CN114479851A (zh) * | 2022-01-17 | 2022-05-13 | 湖北大学 | Bi/Sb共掺杂锡基钙钛矿晶体及其制备方法和应用 |
CN117089343A (zh) * | 2023-08-25 | 2023-11-21 | 昆明理工大学 | 一种近红外发光的铟基双钙钛矿制备方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN109830550B (zh) | 2021-02-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN109830550A (zh) | 一种无铅双钙钛矿单晶的紫外光探测器及其制备方法 | |
Tombak et al. | Solar cells fabricated by spray pyrolysis deposited Cu2CdSnS4 thin films | |
CN110863239B (zh) | 一种掺杂卤化金属盐的无铅双钙钛矿型单晶及其制备方法与应用 | |
CN101665696B (zh) | 掺Eu3+的氧化镧钇荧光粉和透明闪烁陶瓷的制备方法 | |
CN109888049B (zh) | 无机钙钛矿厚膜复合材料半导体器件及其制备方法 | |
WO2021227362A1 (zh) | 铜锌锡硫薄膜太阳能电池的前驱体溶液及其制备方法与应用 | |
CN109873080A (zh) | 一种钙钛矿单晶x射线探测器及其制备方法 | |
CN105762207A (zh) | 一种窄带隙的Sb2S3半导体薄膜的水热制备方法 | |
CN107818870B (zh) | 一种上转换β-NaYF4:Yb3+/Er3+@YOF核壳微米晶材料及其制备方法 | |
CN109192860A (zh) | 一种三元混合溶剂的钙钛矿太阳电池制备方法 | |
CN111725406B (zh) | 一种无铅钙钛矿单晶的紫外光电探测器及其制备方法 | |
CA1242785A (en) | Solar cells on the basis of cuins.sub.2 | |
CN106556623B (zh) | 一种半导体气体传感器的气-液界面加工方法 | |
WO2017201648A1 (zh) | 一类红外非线性光学晶体材料及其制备方法和用途 | |
CN111592227B (zh) | Cs3Sb2Br9钙钛矿纳米晶复合硫系玻璃陶瓷材料及其制备方法 | |
CN110194780B (zh) | 一种具有光电导效应的有机无机杂化材料晶体及其应用 | |
CN111501087A (zh) | 一种维度可调的非铅钙钛矿单晶及其制备方法和应用 | |
CN106098814A (zh) | 一种氧化物纳米颗粒制备太阳能电池吸收层CTSSe薄膜的方法 | |
CN109830607A (zh) | 一种(HC(NH2)2)xR1-xPbI3钙钛矿单晶探测器及其制备方法 | |
CN109023296A (zh) | 一种在氟金云母衬底上化学气相沉积生长钼钨硒合金的方法 | |
CN113097317B (zh) | 一种硒化亚锗或硫化亚锗多晶薄膜及其制备方法和用途 | |
CN109545986B (zh) | 一种超净界面异质结的制备方法及应用 | |
CN115246654A (zh) | 一种Cu基钙钛矿溴铜铯晶体的制备方法 | |
Liu et al. | Temperature-induced gradient tin–lead-mixed halide perovskite photodetector | |
CN106025083A (zh) | 一种钙钛矿太阳电池电子传输层及其制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |