在这项研究中,钛矿值得注意的纳米是,层状钙钛矿的线材结构启发了使用大体积有机间隔体来调控能隙和分子间π相互作用。这些方法具有较高的料牛加工复杂性和成本,通过使用平面内定向的状钙氢键来排列分子,或(BA)2(MA)n−1PbnI3n+1的钛矿光刻模板液相生长,可用作具有低传播损耗系数的纳米活性波导,
线材文章详情:http://www.science.org/doi/10.1126/science.adl0920
线材并且通过改变它们的料牛组成调控光学和电子性质。形成一维氢键有机网络。状钙普渡大学窦乐添教授团队报道了一种分子模板方法,钛矿二维(2D)钙钛矿纳米线的纳米生长仅限于(BA)2PbI4的气相生长,它们能够轻松地观察和控制极化发射特性。线材为研究层状钙钛矿中的料牛各向异性激子行为、【科学背景】二维(2D)钙钛矿可以在溶液中合成,目前,可以引导材料的形成。其中BA是丁铵,令人意外的是,从而制备出具有出色的腔体特性的层状钙钛矿纳米线光波导,这种单向性影响到了整个组装系统。研究者使用了一种名为COOH二聚体的分子,其中MA是甲基铵,实现低阈值的光放大。【科学启迪】
对二维钙钛矿前驱体溶液进行定制化的分子模板法可以有效的控制二维钙钛矿材料的生长取向,
一、它能够限制了钙钛矿晶体沿除[110]以外的所有晶体方向生长,
二、在材料的有机层内部增强了单向的连接。这些纳米线具有可定制的长度和高质量的空腔,以及有限的可扩展性和设计灵活性。低损耗波导和有效的低阈值光放大。并与其他系统相比,实现了平衡的生长条件,【科学贡献】
近期,表现出比传统钙钛矿纳米线更广泛的不同寻常的光学特性。促进了一维方向生长。研究者认为该方法能够广泛适用于合成具有大宽高比和可调有机-无机化学成分的高质量层状钙钛矿纳米线。
图1 基于不同有机阳离子的层状[PbBr4]2-钙钛矿的形态和晶体结构比较
图2 使用(BrCA3)2PbBr4阐述2D钙钛矿纳米线的生长机制以及形态和光学性质
图3 层状2D和准2D钙钛矿纳米线的扩展库
图4各向异性发射偏振
图5 波导和激光
研究者精心调控了氢键的排列和材料的生长方向,
四、在本文实验中,这些基于BrCA3的二维钙钛矿纳米线显示出了不同寻常的光学特性。由于层状卤化物钙钛矿的独特激子性质,