Excitez les électrons de la bande de valence d'énergie inférieure à la bande de conduction d'énergie supérieure. Lorsqu'un grand nombre d'électrons et de trous dans un état d'inversion de population recombinent, une émission stimulée se produit.
Emetteur De Lumiere Au
Les pérovskites à halogénure de plomb (LHP) de composition CsPbX 3 (X étant un halogénure, tel que I, Cl, Br) ont attiré l'attention de la communauté scientifique en raison des avancées technologiques dans les domaines du photovoltaïque, des LED, de la détection des rayonnements et de la thermométrie. Une limite essentielle à leur application est leur manque de résistance à long terme et leur production avec la structure cristalline requise qui détermine leur comportement électronique et optique. Récemment, Jingwei Hou (Univ. Amazon.fr : Contrôleurs lumière pour scène. du Queensland, UQ, Australie) et ses collaborateurs ont découvert une nouvelle classe de composites, constitués de nanoparticules de LHPs incorporées et protégées dans des structures organiques métalliques poreuses (« metal-organic frameworks » ou MOFs). Ces composites ont été produits par frittage en phase liquide réalisé dans des conditions de température où les grains solides de LHPs et de MOFs coexistent avec un liquide mouillant, suivi d'une solidification rapide dans l'azote liquide.
Figure. Les pérovskites hybrides à base d'halogénure de plomb et les composites à structure organométallique présentent une stabilité et une efficacité d'émission de lumière remarquables (en haut à gauche). La diffraction électronique à l'échelle nanométrique dans un microscope électronique à transmission à balayage (STEM) permet d'identifier la phase des nanocristaux individuels de CsPbX 3 (en haut à droite). Enfin, la cathodoluminescence (CL, en bas) sur un STEM démontre que la lumière provient de nanocristaux individuels ayant tous un spectre d'émission très similaire. Référence Liquid-phase sintering of lead halide perovskites and metal-organic framework glasses J. Hou, P. Chen, A. Shukla, A. Krajnc, T. Wang, X. Li, R. Doasa, L. H. G. Tizei, et al. Science, 2021, 374, 621-625 doi: 10. Émetteurs nanométriques de lumière efficaces, accordables et résistants ! – Laboratoire de physique des Solides. 1126/science. abf4460
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