金屬鹵化物鈣鈦礦材料在光電相關(guān)領(lǐng)域有著非常廣泛的應(yīng)用前景。而在實際應(yīng)用過程中,伴隨著材料優(yōu)異性能,材料的穩(wěn)定性問題成為了制約其發(fā)展和應(yīng)用的重要因素。由于鈣鈦礦結(jié)構(gòu)的可調(diào)性和復(fù)雜性,從原子級尺度研究其穩(wěn)定性的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)成為了新的挑戰(zhàn),而鈣鈦礦的相變就是其結(jié)構(gòu)演化過程中的重要問題。
然而,金屬鹵化物鈣鈦礦材料是典型的電子敏感材料。要實現(xiàn)對鈣鈦礦相變過程的原子級原位觀察,需要我們將低劑量成像技術(shù)和原位技術(shù)緊密結(jié)合起來,其中仍有諸多難點。一方面,連續(xù)拍攝過程中的電子劑量累積,使得我們在單次拍攝的電子劑量要遠低于造成電子損傷的閾值。另一方面,原位升溫加熱過程中,必須要保持材料的晶體位置和取向盡量不變,這就對成像設(shè)備的穩(wěn)定性提出了更高的要求。
蘇州大學(xué)申博淵教授課題組及其合作者通過積分差分相位襯度技術(shù) (iDPC-STEM)與原位成像技術(shù)結(jié)合,對金屬鹵化物鈣鈦礦相變過程中的相分布和動力學(xué)進行了實空間觀測。
iDPC-STEM技術(shù)在對電子敏感和輕元素材料的原子級成像中顯示出巨大的潛力,這使得它非常適合研究金屬鹵化物鈣鈦礦的結(jié)構(gòu)-性能關(guān)系。特別是當我們想原位觀察單個鈣鈦礦顆粒的相變過程時,往往需要采用遠低于閾值的電子劑量,因為在連續(xù)成像過程中電子劑量會累積。在這種情況下,超低劑量的iDPC-STEM成像對我們在同一區(qū)域連續(xù)拍攝的多張圖像中記錄八面體單元的旋轉(zhuǎn)角度很重要,而這可以用來描述該粒子的整個相變過程。我相信在未來,iDPC-STEM可以幫助我們解決更多有關(guān)材料結(jié)構(gòu)及其演化的應(yīng)用基礎(chǔ)問題。
——申博淵教授說
他們利用Thermo Scientific™ Titan Cubed Themis G2 300 球差校正透射電子顯微鏡上的低劑量iDPC-STEM來原子級識別CsPbI3納米晶體中的不同相結(jié)構(gòu) (α, β和γ相)。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合原位加熱設(shè)備,研究了不同溫度下鈣鈦礦結(jié)構(gòu)的變化,并通過測量PbI6八面體的旋轉(zhuǎn)角度來定量描述相變過程中的相分布和動力學(xué)。Titan Cubed Themis G2 300 球差校正透射電子顯微鏡在原位拍攝過程中展現(xiàn)了超高的穩(wěn)定性,幫助他們對單個CsPbI3納米晶體在不同溫度下進行了連續(xù)多張拍攝,首次能夠以原子級分辨率揭示鈣鈦礦相變過程的空間和時間尺度。相關(guān)成果發(fā)表在Nature Communications期刊上(Nat. Commun. 2023, 14, 7142)。
Nat. Commun. 2023, 14, 7142. Doi: 10.1038/s41467-023-42999-5.
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