গুয়াংমাই প্রযুক্তি কোং, লি.
+86-755-23499599
যোগাযোগ করুন
  • টেলিফোন: +86-755-23499599

  • ফ্যাক্স: +86-755-23497717

  • ইমেইল:info@gmleds.com

  • যোগ করুন: গুয়াংমাই টেক পার্ক, নং.96, গুয়াংটিয়ান Rd, ইয়ানলুও, বাওন জেলা, শেনজেন, চীন

হুয়াকিয়াও ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ওয়েই ঝানহুয়ার দল পেরোভস্কাইট এলইডির ক্ষেত্রে একটি অগ্রগতি করেছে

Mar 23, 2022

25শে নভেম্বর, ইনস্টিটিউট অফ লুমিনেসেন্ট মেটেরিয়ালস অ্যান্ড ইনফরমেশন ডিসপ্লে থেকে প্রফেসর ওয়েই ঝানহুয়া এবং হুয়াকিয়াও ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রফেসর এডওয়ার্ড এইচ সার্জেন্টের দল, ইলেকট্রনিক অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের টরন্টো, শীর্ষ আন্তর্জাতিক একাডেমিক জার্নাল নেচারে যৌথভাবে একটি অনলাইন প্রকাশনা প্রকাশ করেছে। গবেষণা কাগজ বিতরণ নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হ্রাস করা-মাত্রিক পেরোভস্কাইট এলইডি সক্ষম করে৷ এই কাজটি ত্রুটিপূর্ণ প্যাসিভেশন এবং লুমিনেসেন্স সেন্টার ডাইমেনশন রেগুলেশনের মাধ্যমে perovskite LED ডিভাইসের কর্মক্ষমতা এবং জীবনকালের একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি অর্জন করে এবং ভবিষ্যতে নতুন ডিসপ্লে এবং আলোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।


Nature is one of the most influential academic journals in the world, dedicated to reporting and commenting on the most important breakthroughs in global scientific research. It is worth mentioning that in 2018, Huaqiao University published the official journal of Nature as a correspondence unit for the first time. Three years later, Huaqiao University once again published a paper in Nature as a communication unit, marking that the school's scientific research level has been significantly improved and it has entered the fast lane of sound development.


মেটাল হ্যালাইড পেরোভস্কাইটের চমৎকার অপটোইলেক্ট্রনিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন উচ্চ মোলার বিলুপ্তি সহগ, দীর্ঘ বাহক স্থানান্তর দূরত্ব, টিউনেবল এনার্জি ব্যান্ড গ্যাপ, এবং উচ্চ ত্রুটি সহনশীলতা, এবং সৌর কোষ এবং আলো নির্গত ডায়োডের ক্ষেত্রে বিস্তৃত প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে- . মেটাল হ্যালাইড পেরোভস্কাইটগুলিকে শূন্য-মাত্রিক, নিম্ন-মাত্রিক এবং ত্রি-মাত্রিকে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে মাইক্রোস্কোপিক স্ফটিক গঠনের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে। তাদের মধ্যে, নিম্ন-মাত্রিক পেরোভস্কাইট পদার্থের কোয়ান্টাম কনফিনমেন্ট প্রভাব, বৃহৎ এক্সাইটন বাইন্ডিং এনার্জি, অ-বিকিরণকারী পুনর্মিলন সহজ নয়, এবং উজ্জ্বল দক্ষতা বেশি।


যাইহোক, আলো নিঃসরণকারী যন্ত্রের জন্য দক্ষ এবং স্থিতিশীল নিম্ন-মাত্রিক ধাতব হ্যালাইড পেরোভস্কাইট উপকরণ-উন্নত করার জন্য, এখনও দুটি বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে: একটি হল ত্রুটিপূর্ণ অবস্থার অস্তিত্ব, যা এই অবস্থার দিকে পরিচালিত করবে অ-বিকিরণকারী পুনর্মিলন কেন্দ্রের গঠন, যার ফলে আয়ন স্থানান্তরিত হয়, এবং এটি ডিভাইসের উজ্জ্বল দক্ষতা এবং স্থায়িত্বের জন্য উপকারী; দ্বিতীয়টি হল মাল্টিফেজ মিশ্র কোয়ান্টাম কূপগুলির গঠন, যা অপটিক্যাল এবং বৈদ্যুতিক উত্তেজনার অধীনে প্রশস্ত ব্যান্ড গ্যাপ কোয়ান্টাম কূপ থেকে সংকীর্ণ ব্যান্ড গ্যাপ কোয়ান্টাম কূপে শক্তি স্থানান্তরিত করবে, যার ফলে অপসারণ হবে, যা আলোকসজ্জার জন্য অনুকূল নয়। ডিভাইসের। দক্ষতা, রঙ বিশুদ্ধতা.

1638147856_15570


চিত্র 1. তিন ধরনের পেরোভস্কাইট আলো- নির্গত ফিল্মের ফিল্ম গঠন প্রক্রিয়ার পরিকল্পিত ডায়াগ্রাম, যাতে PEA ফেনিথিল্যামোনিয়াম লবণের প্রতিনিধিত্ব করে, TPPO ট্রাইফেনাইলফসফাইন অক্সাইডের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং TFPPO ট্রিস (4-ফ্লুরোফেনাইল) ফসফাইন অক্সাইডের প্রতিনিধিত্ব করে।


In order to improve the performance of low-dimensional perovskite LED devices, Edward H. Sargent's team from the University of Toronto and Wei Zhanhua's team from Huaqiao University jointly proposed a surface passivation-well width control strategy for low-dimensional metal halide perovskites. As shown in Figure 1, in the anti-solvent-induced crystallization process, PbBr64-, MA plus and Cs plus ions first form perovskite precursor flakes, and then PEA plus organic cations interact with the precursor flakes to form low-dimensional perovskite luminescence. film.


রেফারেন্স গ্রুপে, পিইএ প্লাস জৈব ক্যাশনের বিশৃঙ্খল, দ্রুত প্রসারণ ত্রুটিপূর্ণ মাত্রার ত্রুটি কেন্দ্র এবং কোয়ান্টাম ওয়েল কাঠামো তৈরির দিকে পরিচালিত করে। পরীক্ষামূলক গোষ্ঠীতে, TPPO এবং TFPPO অণুর মধ্যে P=O বন্ডগুলি P=O:Pb2 প্লাস মিথস্ক্রিয়াগুলির মাধ্যমে পেরোভস্কাইট পূর্ববর্তী ফ্লেক্সের সাথে মিথস্ক্রিয়া করতে পারে, কার্যকরভাবে ক্রিস্টালাইজেশন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর প্রজন্মকে হ্রাস করে ত্রুটি কেন্দ্র। উপরন্তু, TFPPO-তে প্রচুর F গোষ্ঠীগুলি PEA প্লাস জৈব ক্যাটেশনের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, যা কাঁচামালের ধীর নিঃসরণ এবং স্ফটিক বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতার ভূমিকা পালন করে এবং অবশেষে একটি উচ্চ-মানের পেরোভস্কাইট আলো তৈরি করে{{4} } অভিন্ন মাত্রা সহ নির্গত ফিল্ম।

1638147924_38587


চিত্র 2(a) পরিকল্পিত কাঠামো, ক্রস-বিভাগীয় TEM চিত্র এবং পেরোভস্কাইট LED ডিভাইসগুলির শক্তি স্তরের কাঠামোর পরিকল্পিত চিত্র; (b) সংশ্লিষ্ট কারেন্ট-ভোল্টেজ কার্ভ, উজ্জ্বলতা-ভোল্টেজ কার্ভ এবং তিনটি পেরোভস্কাইট এলইডি ডিভাইসের বাহ্যিক কোয়ান্টাম দক্ষতা- উজ্জ্বলতা বক্ররেখা; (c) তিনটি পেরোভস্কাইট LED ডিভাইসের বাহ্যিক কোয়ান্টাম দক্ষতার পরিসংখ্যানগত বন্টন; (d) বর্তমান-তিনটি পেরোভস্কাইটের একক-ইলেক্ট্রন এবং একক-হোল ডিভাইসের ভোল্টেজ বক্ররেখা; (e) TFPPO-ভিত্তিক অপারেটিং লাইফটাইম কার্ভ পেরোভস্কাইট এলইডি ডিভাইস।


চিত্র 2-এ দেখানো হয়েছে, এই ফিল্মটির একটি অভিন্ন এবং ঘন পৃষ্ঠের রূপবিদ্যা রয়েছে, নির্গমন তরঙ্গদৈর্ঘ্য 517 এনএম, নির্গমন অর্ধ- সর্বোচ্চ প্রস্থ মাত্র 20 এনএম, এবং ফটোলুমিনেসেন্স দক্ষতা 100 শতাংশের কাছাকাছি। প্রস্তুত সবুজ এলইডি ডিভাইসের বাহ্যিক কোয়ান্টাম দক্ষতা 25.6 শতাংশের মতো উচ্চ, এবং অপারেটিং লাইফটাইম 7,200 cd m-2 এর উজ্জ্বলতায় 2 ঘন্টা পৌঁছেছে, যা এখনও পর্যন্ত রিপোর্ট করা অনুরূপ ডিভাইসগুলির তুলনায় অনেক বেশি।


প্রফেসর ওয়েই ঝানহুয়া বলেছেন যে গত কয়েক বছরে, ডিভাইসের কার্যকারিতা এবং পেরোভস্কাইট এলইডির অপারেটিং লাইফ উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে, তবে এখনও অনেক দূর যেতে হবে। ভবিষ্যতে, স্থির-স্টেট আউটপুট কর্মক্ষমতা, উচ্চ-দক্ষতা ডিভাইসের পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা এবং ডিভাইসের মাল্টি-রঙের বর্ণালী আউটপুট কর্মক্ষমতা উন্নত করতে আরও বিজ্ঞানীদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে।


এই গবেষণাপত্রে, ডঃ মা ডংক্সিন, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পোস্টডক্টরাল ফেলো, প্রথম লেখক। তিনি হুয়াকিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে এক-বছরের পরিদর্শন গবেষণা পরিচালনা করেছেন; হুয়াকিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর লিন কেবিন হলেন দ্বিতীয় লেখক এবং এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। প্রফেসর এডওয়ার্ড এইচ সার্জেন্ট এবং প্রফেসর ওয়েই ঝানহুয়া সংশ্লিষ্ট লেখক। গবেষণা কাজটি চীনের ন্যাশনাল ন্যাচারাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন, ফুজিয়ান প্রদেশের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ফাউন্ডেশন এবং হুয়াকিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণা তহবিল দ্বারা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছে।