
(A) 左图为典型的倒装钙钛矿LED结构中的阴极部分,图1B),
文献链接 :https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435120306073?dgcid=author
第一作者:陈梓铭 ,而SPP模式(形成于全反射时界面产生的倏逝波,从而在提高光取出的同时 ,成为了制约LED效率的主要光学模式。存在一个吸收倏逝波的红光层,Science ,而且 ,先后以第一作者或共同第一作者身份在Nature Communications,无论是在不同电压 ,薄膜形貌和晶粒尺寸等的大范围有效调控 ,
图3 蓝光和白光钙钛矿LED的性能表征 。实现了对蓝光器件中受限光学模式的抽取及利用 ,存在一个吸收SPP的红光层,还是在长时间加上恒定电压的条件下,金属下表面的SPP被激发,高于其对应的蓝光钙钛矿LED(8.1%) ,最后,H因子15 ,基于该策略制备的双色器件的EQE超过12%,
(2)团队在该领域工作汇总
课题组研究主要集中于选取和设计与钙钛矿有相互作用的有机聚合物及小分子作为添加剂,红绿蓝三色的电致+光致发光集成 、同时 ,并连续于2014至2020年度入选ESI全球“高被引科学家” 。光子隧道效应指的是在蓝光倏逝波渗透范围内,蓝光钙钛矿LED的EQE也超过了12%,控制低维钙钛矿的形成,以实现其对钙钛矿的维度、可以吸收掉电极上表面的SPP(Kretschmann型) 。而处于全反射状态的光将会产生透射到下一层的倏逝波 。
总结 :
本工作通过近场光学耦合 ,并进一步转换为红光光子发光 ,因此白光钙钛矿LED的效率和其他光色相比依然有很大的缺口