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Spectrally Stable and High-Performance Perovskite Pure Blue Light-Emitting Diodes

Description du projet

Des émetteurs bleus purs en pérovskite quasi-2D à halogénures mixtes

Les progrès accomplis dans la réalisation de DEL bleues pures en pérovskite à haute performance sont inférieurs à ceux des DEL vertes et rouges, ce qui limite l’intégration des pérovskites dans les technologies d’éclairage et d’affichage à semi-conducteurs de nouvelle génération. Soutenu par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet Blue-PeroLED vise à développer des DEL bleues pures à base de pérovskites aux halogénures métalliques, spectralement stables et très performantes. En recourant à des méthodes innovantes, l’équipe produira une pérovskite quasi-2D (Q2DPe) avec une surface riche en chlore présentant une distribution homogène des halogénures et des distorsions localisées du réseau au sein de la cellule unitaire. Il sera dès lors possible d’obtenir des énergies d’activation de migration ionique élevées qui suppriment la migration ionique et la ségrégation de phase, améliorant ainsi la stabilité spectrale. La Q2DPe sera utilisée pour fabriquer des DEL bleues pures à haute performance et spectralement stables.

Objectif

"
In this project, we aim to develop metal halide perovskites-based spectrally stable, high-performance pure blue light-emitting diodes (LEDs). This research objective is crucial for the development of perovskite-based solution-processed, cost-effective next-generation solid-state lighting and display technologies. Despite achieving perovskite green and red LEDs with EQEs > 25% and luminance (L) >100000 cd/m2, the sought-after perovskite pure blue LEDs (455 nm < peak emission < 470 nm) have been lagging far behind in their performance with max. EQEs < 8% and L < 1000 cd/m2, and typically suffer from severe spectral instability due to ion migration and phase segregation. These inefficient perovskite pure blue LEDs hold back the perovskites' integration into next-generation solid-state lighting/display technologies. Here, I will design spectrally stable and efficient mixed ‘Cl/Br’ halide quasi-2D perovskite (Q2DPe) pure blue emitters through “compositional engineering”, in particular by using chlorinated bulky organic cations (BOCs) and introducing a small fraction of large size A-site cations. The resultant Q2DPe will comprise of “Cl-rich surface with homogeneous halide distribution and localized lattice distortions within the unit cell"", and are speculated to possess elevated ion migration activation energies, which will suppress ion migration and phase segregation, thereby ensuring spectral stability. Further, I will design and fabricate LEDs with interface engineering, and study LED test device structures (HTL-only and ETL-only devices) to find out suitable pairs of HTL-ETLs to achieve efficient and balanced charge carrier injection, eventually resulting in spectrally stable high-performance pure blue LEDs. The project outcomes will be spectrally stable, efficient Q2DPe pure blue emitters and high-performance pure blue LEDs with EQE > 15%, luminance > 50000 cd/m2, and lifetime > 500 h at 500 cd/m2, which largely exceeds the current state-of-the-art."

Coordinateur

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Contribution nette de l'UE
€ 191 760,00
Adresse
OUDE MARKT 13
3000 Leuven
Belgique

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Région
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
Aucune donnée