Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Magnesium-Modified Cesium Lead Bromide
Autoři: Buryi M | Hostinský Tomáš | Babin V | Prokhorov A | Chertopalov S
Rok: 2025
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: IEEE Transactions on Nuclear Science
Název nakladatele: Institute of Electrical and Electronics Engineerings (IEEE)
Místo vydání: Piscataway
Strana od-do: 1994-1999
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Hořčíkem modifikovaný bromid cesný olovnatý Tato práce se zabývá novou metodou termální plazmové syntézy CsPbBr3, dále označovanou jako syntéza CPB (dosud nepoužitá). Vzhledem k tomu, že je obecně známo, že příměsi ovlivňují vlastnosti materiálů, a vzhledem k použití toxického olova v hostiteli CPB, byly vyzkoušeny ionty hořčíku stejného nábojového stavu a přibližně stejné velikosti. Pro stanovení vlivu dopování Mg na strukturu, defektní stavy a luminiscenční vlastnosti CPB byla použita korelovaná sada experimentálních technik, jako je elektronová paramagnetická rezonance (EPR), fotoluminiscence (PL) a radioluminiscence (RL), stejně jako rentgenová difrakce (XRD). Byly testovány dva různé způsoby syntézy, což vedlo ke čtyřem vzorkům - dvěma čistým a dvěma dopovaným Mg. Pouze jeden vzorek byl čistý CPB, zatímco ve zbytku byly samostatně detekovány fáze materiálu Cs6O(2), PbBr2 a Cs4PbBr6 (C4PB6). Ve všech případech bylo pozorováno zlepšení luminiscence a zvýšení konstanty poklesu po dopování Mg. To naznačuje inkorporaci Mg do hostitele CPB. Výskyt iontu Pb3+ byl rovněž předpokládán ve všech vzorcích s výjimkou čisté fáze jedna CPB. Plazma; Měření teploty; Luminiscence; Fyzika; Světelné diody; Rozptyl rentgenového záření; Teplota plazmatu; Nanokrystaly; Olovo; Doping; CsPbBr3 (CPB); elektronová paramagnetická rezonance (EPR); luminiscence; Doping Mg; termální plazma
eng Magnesium-Modified Cesium Lead Bromide The present work reports on the new thermal plasma method of the CsPbBr3 hereinafter referred to as CPB synthesis (never applied before). Moreover, since dopants are generally known to affect the properties of materials and considering the use of toxic lead in the CPB host, magnesium ions of the same charge state and approximately the same size have been tried. To determine the effect of Mg doping on the structure, defect states, and luminescence properties of CPB, a correlated set of experimental techniques such as electron paramagnetic resonance (EPR), photoluminescence (PL), and radioluminescence (RL) as well as X-ray diffraction (XRD) were applied. Two different modes of synthesis were tested resulting in four samples-two pristine and two Mg-doped. Only one sample was pure CPB, while in the rest, separately, Cs6O(2), PbBr2, and Cs4PbBr6 (C4PB6) material phases were revealed. In all cases, the improvement of luminescence as well as the decay constant increase upon the Mg doping were observed. This indicates the incorporation of Mg into the CPB host. The appearance of the Pb3+ ion was assumed as well in all the samples except for the pure CPB phase one. Plasmas; Temperature measurement; Luminescence; Physics; Light emitting diodes; X-ray scattering; Plasma temperature; Nanocrystals; Lead; Doping; CsPbBr3 (CPB); electron paramagnetic resonance (EPR); luminescence; Mg doping; thermal plasma