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Abstract Metallhalogenid-Perowskit-Leuchtstoffdioden (PeLEDs) gewinnen zunehmend an Aufmerksamkeit als vielversprechender Kandidat für die Displaytechnologie der nächsten Generation. Obwohl in diesem Bereich enorme Fortschritte erzielt wurden, bleibt die Geräteleistung von blauen PeLEDs weiterhin weit hinter der von grünen und roten Gegenstücken zurück. In dieser Arbeit wird eine effektive interfaciale Ingenieurtechnik angewendet, um die radiative Rekombination des blauen Perowskitfilms zu steigern, indem ein multifunktionales Tetraethylorthosilikat (TEOS) Netzwerk auf dem Substrat für das Kornwachstum eingeführt wird. Dank der starken Wechselwirkung zwischen dem TEOS-Molekül und den Perowskitkernen werden die Kristallisationsdynamiken des Perowskits effektiv reguliert, was zu einem signifikant verbesserten Emissionsfilm mit gleichmäßig verteilten Halogenen und konzentrierten niederdimensionalen Domänen führt. Darüber hinaus kann das TEOS-Netzwerk die Kristalldefekte an der begrabenen Perowskitoberfläche deutlich passivieren, aufgrund seiner ausreichenden Elektronenspenderstandorte. Folglich zeigen die angestrebten blauen PeLEDs mit einem stabilen Emissionspeak bei 488 nm eine Spitzenaußeneffizienz von 17,3%, was zu den höchsten Werten bis heute gehört. Die Ergebnisse demonstrieren die entscheidende Rolle der molekularen Oberflächenmerkmale des Substrats für das Kornwachstum bei der Regulierung der gemischten Halogenid-blauen Perowskit-Kristallisation.
Wang et al. (Dienstag) untersuchten diese Frage.