基于溴化钙钛矿薄膜优化与电致发光器件的研究

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近几年来,一种最具潜力的新型光电材料—有机-无机金属卤化物钙钛矿材料的出现,使得人们的目光再次聚焦在光伏、发光器件、激光、传感器等多个领域。相比于传统的半导体材料,这种新型的半导体材料具有原料来源广,可溶液处理、合成简单、载流子迁移率高、带隙可调,可实现光谱调控等诸多优点。自2014年,剑桥大学Tan.et al首次实现以甲胺铅溴(MAPbBr3)作为主体发光材料在室温下发光以来,短短的几年时间内其钙钛矿发光二极管的性能大幅度提升。但是钙钛矿材料在电致发光器件研究领域中还存在诸多问题亟待解决,如改善
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