Детальная информация

Название: Полимер-перовскитные нанокомпозиты для светоизлучающих устройств: выпускная квалификационная работа магистра: направление 16.04.01 «Техническая физика» ; образовательная программа 16.04.01_01 «Физика и техника полупроводников»
Авторы: Бурлакин Андрей Максимович
Научный руководитель: Мухин Иван Сергеевич; Санджиева М. А.
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт электроники и телекоммуникаций
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2023
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: Композиционные материалы; свинцово-галогенидные перовскитные квантовые точки; светоизлучающая ячейка; светоизлучающий нанокомпозит; стабилизация перовскитных квантовых точек; полифлуорены; cesium lead halide perovskite quantum dots; light-emitting electrochemical cell; light-emitting nanocomposite; perovskite quantum dots stabilisation; polyfluorene
УДК: 620-419.8
Тип документа: Выпускная квалификационная работа магистра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Уровень высшего образования: Магистратура
Код специальности ФГОС: 16.04.01
Группа специальностей ФГОС: 160000 - Физико-технические науки и технологии
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2023/vr/vr23-5804
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Ключ записи: ru\spstu\vkr\26281

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Цель данной работы – поиск и исследование новых светоизлучающих нанокомпозитов перовскитных квантовых точек (ПКТ), внедрённых в полифлуореновую матрицу. В рамках работы были произведены и характеризованы образцы светоизлучающих ячеек с вариацией состава эмиссионного слоя. Цезиевые свинцово-галогенидные ПКТ – перспективный светоизлучающий материал благодаря высокому квантовому выходу, узкому, интенсивному и настраиваемому пику люминесценции. Основная проблема – ионная природа этих соединений, обуславливающая эффект сегрегации, интенсифицирующийся при агломерации, к чему склонны ПКТ, находящиеся в растворе. С целью купирования эффекта сегрегации ПКТ внедряются в полифлуореновую матрицу, которая химически и/или физически предотвращает их миграцию и скопление. Мы исследовали три новых полифлурена, названные B26, Bx4 и Bx5. Использованы прикладные программные средства Wolfram Mathematica и Origin Pro. На основе нанокомпозита были сконструированы образцы. В результате выявили наиболее удачную структуру светоизлучающей ячейки. Ей оказалась структура с эмиссионным слоем на основе Bx5. Максимальная интенсивность электролюминесценции – 1370 кд/м2, эффективность по току 25.2 кд/А, по мощности 41.8 лм/Вт. Была обнаружена независимость положения пика электролюминесценции ни от приложенного напряжения, ни от типа полифлуорена (положение на диаграмме цветности CIE 1931 х=0.11, у=0.74).

The purpose of this work is to find and study new light-emitting nanocomposites of perovskite quantum dots (PQDs) embedded within a polyfluorene matrix. As part of this work, samples of light-emitting electrochemical cells with variations in the emission layer composition were produced and characterized. Cesium lead-halide PQDs are a promising light-emitting material due to their high quantum yield, narrow, intense, and tunable luminescence peak. The main problem is the ionic nature of these compounds, which causes the segregation effect intensified by agglomeration, to which PQDs in a solution are prone. In order to curb the segregation effect, PQDs are being embedded within a polyfluorene matrix that chemically and/or physically prevents their migration and agglomeration. We investigated three new polyfluorenes named B26, Bx4, and Bx5. Wolfram Mathematica and Origin Pro application software tools were used. Samples were constructed based on the PQDs/polyfluoren nanocomposites. The results of sample characterization revealed the most successful structure of the light-emitting electrochemical cell. It turned out to be the structure with the emission layer based on Bx5. The maximum electroluminescence intensity was 1370 𝑐𝑑/𝑚2, current efficiency was 25.2 𝑐𝑑/𝐴, power efficiency was 41.8 𝑙𝑚/𝑊. The position of the electroluminescence peak was found to be independent of either the applied voltage or the type of polyfluorene (position on the CIE 1931 colour space located at x=0.11, y=0.74).

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Анонимные пользователи

Статистика использования

stat Количество обращений: 1
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика