В СПбПУ установили наблюдение за рождением и ростом перовскитовых нанокристаллов CsPbBr3 прямо внутри стекла в режиме реального времени. Новый метод открывает путь к созданию стеклокристаллических материалов для фотоники, лазерной техники, светодиодов и детекторов излучения, сообщили в пресс-службе вуза.
«Мы получили инструмент, который позволяет отслеживать кинетику роста нанокристаллов в стекле от 7 до 12 нанометров, что даёт возможность получать материал с перестраиваемым положением полосы люминесценции для оптоэлектронных устройств», — рассказал заведующий научной лабораторией «Лаборатория оптического материаловедения» НОЦ «Нанотехнологии и покрытия» Института машиностроения, материалов и транспорта Виктор Клинков.
Галогенидные перовскиты — материалы, на которые сегодня делает ставку мировая оптоэлектроника. Это соединения с трёхмерной кристаллической структурой на основе свинца и галогенов — хлора, брома или иода — с катионом цезия или метиламмония. Иодидные перовскиты уже ставят рекорды по КПД в солнечных элементах, а бромидные, к которым относится CsPbBr3, обладают интенсивной люминесценцией — именно за это свечение их прочат в качестве основы светодиодов и лазеров нового поколения.
Однако у перовскитов есть уязвимость: на воздухе они быстро деградируют. Один из способов повысить их стойкость и защитить от атмосферного воздействия— вырастить нанокристаллы прямо внутри стекла, где они оказываются надёжно запечатаны. Делается это так: при синтезе стекла в исходную смесь добавляют бромиды цезия и свинца, расплав охлаждают, а затем заготовку выдерживают при постоянной температуре — проводят изотермический отжиг. В это время в объёме стекла происходит рост нанокристаллов CsPbBr3. За процессом можно следить даже невооружённым глазом: бесцветное стекло постепенно желтеет, потому что растущие кристаллы поглощают сине-зелёную часть спектра.
Учёные Политеха нашли способ обойти это ограничение: вместо рентгена они использовали абсорбционную спектроскопию. У нанокристаллов CsPbBr3 есть характерный экситонный пик поглощения, своего рода оптический отпечаток пальца, положение которого жёстко связано с размером кристалла из-за эффектов квантового ограничения. Измеряя спектры поглощения после каждого отжига, авторы впервые проследили эволюцию кристаллов в реальном времени (in situ) с первых минут процесса, когда их размер составлял всего 7–8 нанометров, то есть примерно в десять тысяч раз меньше толщины человеческого волоса. Затем к оптическим данным применили классическую теорию кристаллизации (кинетический формализм Джонсона — Мела — Аврами — Колмогорова) и извлекли фундаментальные параметры кристаллизации CsPbBr3 в боросиликатном стекле.
Результаты опубликованы в журнале Ceramics International. Исследования проводятся при поддержке федеральной программы «Приоритет-2030».