Publication:
Anti-Stokes Photoluminescence in Halide Perovskite Nanocrystals: From Understanding the Mechanism towards Application in Fully Solid-State Optical Cooling

Дата
2023
Авторы
Pokryshkin, N. S.
Mantsevich, V. N.
Timoshenko, V. Y.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Издатель
Научные группы
Организационные подразделения
Организационная единица
Инженерно-физический институт биомедицины
Цель ИФИБ и стратегия развития – это подготовка высококвалифицированных кадров на базе передовых исследований и разработок новых перспективных методов и материалов в области инженерно-физической биомедицины. Занятие лидерских позиций в биомедицинских технологиях XXI века и внедрение их в образовательный процесс, что отвечает решению практикоориентированной задачи мирового уровня – диагностике и терапии на клеточном уровне социально-значимых заболеваний человека.
Выпуск журнала
Аннотация
Anti-Stokes photoluminescence (ASPL) is an up-conversion phonon-assisted process of radiative recombination of photoexcited charge carriers when the ASPL photon energy is above the excitation one. This process can be very efficient in nanocrystals (NCs) of metalorganic and inorganic semiconductors with perovskite (Pe) crystal structure. In this review, we present an analysis of the basic mechanisms of ASPL and discuss its efficiency depending on the size distribution and surface passivation of Pe-NCs as well as the optical excitation energy and temperature. When the ASPL process is sufficiently efficient, it can result in an escape of most of the optical excitation together with the phonon energy from the Pe-NCs. It can be used in optical fully solid-state cooling or optical refrigeration.
Описание
Ключевые слова
Passivation , Photonic Structures , Perovskite Solar Cells , Optical Refrigeration , Photon energy
Цитирование
Pokryshkin, N. S. Anti-Stokes Photoluminescence in Halide Perovskite Nanocrystals: From Understanding the Mechanism towards Application in Fully Solid-State Optical Cooling / Pokryshkin, N. S., Mantsevich, V. N., Timoshenko, V. Y. // Nanomaterials. - 2023. - 13. - № 12. - 10.3390/nano13121833
Коллекции