研究目的
研究掺杂全无机卤化物钙钛矿纳米晶体(IHPNs)的聚合物微纤维,用于开发具有低光学损耗的有源波导。
研究成果
研究表明,全无机钙钛矿纳米晶体可有效用作聚合物微纤维中的活性发光体,并实现低光学损耗。掺杂Mn:CsPb(Br/Cl)3无机杂化钙钛矿纳米晶体的聚合物微纤维展现出创纪录的低光学损耗,凸显了钙钛矿纳米晶体在光子技术中的应用潜力。
研究不足
该研究提到需要改进制造方法,以获得具有光滑表面的大尺寸微纤维,从而减少表面散射损耗。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用直接绘制法制备掺杂IHPNs的聚合物微纤维。以聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)作为聚合物基质材料,因其具有高机械强度和透明度。
2:样品选择与数据来源:
通过热注入法合成了CsPbBr3和Mn:CsPb(Br/Cl)3 IHPNs。
3:实验设备与材料清单:
化学试剂包括碳酸铯、溴化铅、氯化锰、1-十八烯、三辛基膦、油胺和油酸。实验设备包括透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)和光学显微镜。
4:实验步骤与操作流程:
将掺杂IHPNs的PMMA溶液滴在基底上,使用尖锐针头绘制微纤维。通过调节绘制速度和聚合物粘度控制微纤维的直径和长度。
5:数据分析方法:
利用电荷耦合器件(CCD)检测不同位置的PL强度,定量测定波导损耗。
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scanning electron microscopy
QUANTA250FEG
FEI
Used for SEM images to examine the surface of the microfiber.
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transmission electron microscope
FEI Tecnai G20
FEI
Used for TEM measurement to illustrate the cubic shape of the CsPbBr3 nanocrystals.
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optical microscope
Used for optical characterization of the polymer microfiber.
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charge coupled device
CCD
Used to detect the PL intensity at different positions to determine the waveguiding loss.
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