نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، اردبیل، ایران

2 دانشیار، گروه علوم مهندسی، دانشکده فناوری‏های نوین، دانشگاه محقق اردبیلی، نمین، اردبیل، ایران

3 دانشیار، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

در این مقاله، ساختارهای هیبریدی آلی - معدنی دوبعدی با فرمول‏های عمومی BA)2PbI4) و (PEA)2PbI4 به‌منزله ماده‏ نورزا بررسی شده است. خاصیت نورزایی و میزان تقویت نورزایی این ساختارهای آلی - معدنی با پوشش‌دهی و بدون پوشش‏ دهی توسط لایه‏ های نازکی از طلا و پلاتین با ضخامت 20 نانومتر، تحت دماهای گوناگون، از دمای اتاق تا دمای حدود 106 درجه کلوین، با تحریک توسط منبع نوری با طول موج تقریباً برابر 400 نانومتر بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که برای ساختار (BA)2PbI4، در دمای 120 کلوین، می‌توان به تقویت ۹/۱۲ برابرِ نورزایی در دمای اتاق و برای ساختار PEA)2PbI4) پوشش ‏دهی‌شده با لایه‏ نازک پلاتین به ضخامت 20 نانومتر، در دمای 173 کلوین، به تقویت نورزایی ۲/۱۲ برابرِ نورزایی در دمای اتاق دست یافت. این نتایج نشان می‌دهد که ساختارهای هیبریدی آلی - معدنی دوبعدی (مخصوصاً ساختارهای BA)2PbI4) و  (PEA)2PbI4) برای طراحی ادوات اپتوالکترونیک جدید مفید هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Enhancing the Luminosity of Two-Dimensional Organic-Inorganic Hybrids with Coating by Gold and Platinum Thin Films at Low Temperatures

نویسندگان [English]

  • Zohreh Abbaskhani 1
  • Soghra Mirershadi 2
  • Farhad Sattari 3

1 M. Sc., Department of Physics, Faculty of Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Ardabil, Iran

2 Associate Professor, Department of Engineering Sciences, Faculty of Advanced Technologies, University of Mohaghegh Ardabili, Namin, Ardabil, Iran

3 Associate Professor, Department of Physics, Faculty of Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Ardabil, Iran

چکیده [English]

In this paper, two-dimensional organic-inorganic hybrid structures with the general formulas of (BA)2PbI4 and (PEA)2PbI4 as the luminescent materials are experimentally investigated. The luminosity properties of the these organic-inorganic hybrid structures are also examined in the absence and presence of coating with thin layers of gold and platinum of 20 nm in thickness at different temperatures ranging from the room temperature to about 106 K under excitation by a light source with the wavelength of approximately 400 nm. According to the observations, illumination in the case of the (BA)2PbI4 structure at 120 K can be enhanced by 12.9 times the illumination at room temperature. In addition, illumination in the case of the (PEA)2PbI4 structure coated with a 20 nm thick platinum layer at 173 K can be enhanced 12.2 times the illumination at room temperature. These results suggest that two-dimensional organic-inorganic hybrid structures (especially (BA)2PbI4 and (PEA)2PbI4 structures) can be useful for the design of novel electronics and optoelectronics devices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Two-Dimensional Organic-Inorganic Hybrid
  • Luminescence
  • Gold and Platinum Thin Film
  • Low Temperature
  1. Safarzadeh, Z., Abdollahzadeh, F., Mirershadi, S., Sattari, F., "Study of band gap in 2D and 3D organic-inorganic hybrids", The 14th Condensed Matter Conference of Iranian Physics Society, Sahid Chamran University, (2017), 408-411. https://www.psi.ir/upload/1397/cmc14/pages/proceedings/P66.pdf
  2. Hanamura, E., Nagaoka N., Kumagai, M., Takagahara, T., "Quantum wells with enhanced exciton effects and optical non-linearity", Journal of Materials Science Engineering: B, Vol. 1, No. 3-4, (1988), 255-258. https://doi.org/10.1016/0921-5107(88)90006-2
  3. Ishihara, T., Takahashi, J., Goto, T., "Optical properties due to electronic transitions in two-dimensional semiconductors (Cn H2n+1 NH3)2PbI4", Physical Review B, Vol. 42, No. 17, (1990), 11099-11107. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.42.11099
  4. Zehtabchi, I., Ghayour, H., Zendehdel, M., "Optimization of parameters from perovskite solar cells by ZnO aligned nanorods", Journal of Advanced Materials and Technologies (JAMT), Vol. 4, No. 3, (2015), 53-64. https://doi.org/10.30501/jamt.2637.70308
  5. Peng, B., Li, L., Li, Q., Loh, K. P., Li, Y., "Spin-valley locking effect in defect states of monolayer MoS2", RSC Advances, Vol. 30, (2017), 2129-2136. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c00138
  6. Shekari, M. R., Sadeghzadeh, S. M., Golriz, M., "Study of long-term stability of perovskite solar cells: Highly stable carbon-based versus unstable gold-based PSCs", Journal of Renewable Energy and Environment (JREE), Vol. 8, No. 2, (2021), 61-73. https://doi.org/10.30501/jree.2021.240562.1132
  7. Cao, G., Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications, Imperial College Press, London, (2004). https://www.amazon.com/Nanostructures-Nanomaterials-Synthesis-Properties-Applications/dp/1860944809
  8. Omelyanovich, M., Makarov, S., Milichko, V., Simovski, C., "Enhancement of perovskite solar cells by plasmonic nanoparticles", Materials Sciences and Applications, Vol. 7, (2016), 836-847. http://dx.doi.org/10.4236/msa.2016.712064
  9. Jain, P. K., Huang, X., El-Sayed, I. H., El-Sayed, M. A., "Review of some interesting surface plasmon resonance-enhanced properties of noble metal nanoparticles and their applications to biosystems", Plasmonics, Vol 2, (2007), 107-118. https://link.springer.com/article/10.1007/s11468-007-9031-1
  10. Pal, A. K., Mohan, D. B., "Multi-angle ZnO microstructures grown on Ag nanorods array for plasmon-enhanced near-UV-blue light emitter", Nanotechnology, 28, (2017), 415707. https://doi.org/10.1088/1361-6528/aa7fb1
  11. Mitzi, D. B., Chondroudis, K., Kagan, C. R., "Organic-inorganic electronics", IBM Journal of Research and Development, Vol. 45, (2001), 29-33. https://doi.org/11147/rd.451.0029
  12. Mirershadi, S., Sattari, F., "Effect of organic cation composition and halogen atom type on 2D layered organic-inorganic hybrids for luminescent solar concentrator", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol. 32, (2021), 12939-12950. https://doi.org/10.1007/s10854-020-04899-y
  13. Mott, N. F., Davis, E. A., Electronic Processes in Non-Crystalline Materials, Clarendon Press, Oxford, (1979).
  14. Kelly, K. L., Coronado, L., Zhao, L., Schatz, G. C., "The optical properties of metal nanoparticles: The influence of size, shape, and dielectric environment", The Journal of Physical Chemistry B, 107, No. 3, (2003), 668-677. https://doi.org/10.1021/jp026731y
  15. Zhang, Y., Sun, H., Zhang, S., Li, S., Wang, X., Zhang, X., Liu, T., Guo, Z., "Enhancing luminescence in all-inorganic perovskite surface plasmon light-emitting diode by incorporating Au-Ag alloy nanoparticle", Optical Materials, Vol. 89, (2019) 563-567. https://doi.org/10.1016/j.optmat.2019.01.074