Люминесценция и лазерная генерация в галогенидных перовскитах тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Мурзин Алексей Олегович
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 119
Оглавление диссертации кандидат наук Мурзин Алексей Олегович
Введение
Глава 1. Обзор литературы и постановка задачи
1.1 Галогенидные перовскиты
1.2 Поглощение
1.2.1 Спектроскопия диффузного отражения
1.2.2 Теоретическое описание поглощения
1.3 Отражение и фотолюминесценция
1.4 Зависимость фотолюминесценции от мощности падающего излучения
1.5 Дефектные состояния
1.6 Нелинейная люминесценция
1.7 Усиленное спонтанное излучение в галогенидных перовскитах
1.8 Лазерная генерация в галогенидных перовскитах
1.9 Выводы
Глава 2. Линейная спектроскопия и экситонные свойства
2.1 Синтез монокристаллов MAPbIз иMAPbBrз
2.2 Применение СДО с разбавлением для анализа поглощения в
MAPbIз иMAPbBrз
2.2.1 Теория СДО с разбавлением
2.2.2 Изготовление образцов для СДО с разбавлением
2.2.3 СДО с разбавлением для MAPbI3
2.2.4 СДО с разбавлением для MAPbBr3
2.3 Спектроскопия ФЛ и ВФЛ монокристаллов MAPbI3 при криогенных температурах
2.3.1 Спектроскопия ФЛ с пространственным разрешением
2.3.2 Спектроскопия ВФЛ
2.3.3 Зависимость спектров ФЛ от мощности
2.4 Выводы
Стр.
Глава 3. Лазерная генерация
3.1 Лазерная генерация в дисковых микрорезонаторах, изготовленных из тонкой плёнки МАРЬ13
3.1.1 Методика изготовления микрорезонаторов и постановка эксперимента
3.1.2 Спектральные особенности лазерной генерации
3.1.3 Обсуждение результатов
3.2 Нелинейные эффекты в монокристаллах МАРЬВгз иМАРЫ3
3.2.1 Структурные особенности образцов
3.2.2 Постановка эксперимента
3.2.3 УСИ и лазерная генерация в монокристаллах МАРЬВг3
3.2.4 Лазерная генерация в монокристаллах МАРЬ13
3.3 Сравнительный анализ и обсуждение
3.4 Выводы
Заключение
Список литературы
101
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Оптика экситонов в объемных галогенидных перовскитах2025 год, доктор наук Капитонов Юрий Владимирович
Широкодиапазонная спектроскопия высокого разрешения монокристаллов галогенидных перовскитов MAPbI3, MAPbBr3 и CsPbBr3: динамика решетки, край фундаментального поглощения, фазовые переходы2025 год, кандидат наук Аникеева Василиса Евгеньевна
Синтез и оптические свойства монокристаллов галогенидных перовскитов и гетероструктур на их основе2024 год, кандидат наук Ложкина Ольга Александровна
Нелинейные оптические явления в нано- и микроразмерных перовскитных источниках излучения2025 год, кандидат наук Хмелевская Дарья
Спектроскопия поляризационных флуктуаций полупроводниковых структур и модельных систем2026 год, доктор наук Рыжов Иван Игоревич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Люминесценция и лазерная генерация в галогенидных перовскитах»
Введение
Актуальность темы. Создание эффективных и компактных источников лазерного излучения остаётся одной из приоритетных задач современной опто-электроники и интегральной фотоники. Среди различных полупроводниковых материалов, рассматриваемых в качестве основы для микролазерных устройств, значительный интерес представляют галогенидные перовскиты. Достоинствами галогенидных перовскитов являются: возможность настройки ширины запрещённой зоны, высокая подвижность и большая длина диффузии носителей заряда, а также технологическая доступность синтеза.
Несмотря на прогресс в применении галогенидных перовскитов в фотоволь-таике и светодиодной технике, создание стабильных и эффективных лазерных источников на их основе остаётся актуальной научной задачей. Это требует не только точного контроля морфологии и состава материала, но и глубокого понимания его электронной структуры. Значимую роль при этом играют экситонные и дефектные состояния, влияющие на процессы возбуждения, релаксации и излучения.
Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию фотолюминесценции, усиленного спонтанного излучения и лазерной генерации в монокристаллах и тонких плёнках галогенидных перовскитов МАРЬХ3 (МА+ = СН3КН+, X" = I", Вг"). Применённые в работе подходы позволили выявить особенности межзонного, экситонного и дефектного поглощения, а также определить условия, при которых проявляется излучение дефектных состояний. Кроме того, были охарактеризованы режимы усиленного спонтанного излучения и лазерной генерации, проявляющиеся в спектральной области дефектной фотолюминесценции, что позволило выявить роль локализованных состояний в формировании нелинейного оптического отклика галогенидных перовскитов. Полученные результаты вносят вклад в развитие фундаментальных представлений о взаимодействии света с галогенидными перовскитами и открывают перспективы использования этих материалов в составе лазерных устройств.
Целью настоящей работы является определение роли экситонных и дефектных состояний в формировании оптического отклика, а также выявление механизмов, ответственных за возникновение лазерной генерации в монокристаллах галогенидных перовскитов МАРЬХ3 (МА+ = СН3КН+, X" = I", Вг").
Для достижения этой цели потребовалось решить следующие задачи:
1. Выявить межзонные переходы и экситонные состояния в спектрах поглощения порошков MAPbX3 (MA+ = СН3КН+, X" = I", Вг"), полученных методом спектроскопии диффузного отражения с разбавлением прозрачной матрицей.
2. Определить влияние экситонных и дефектных состояний на оптический отклик монокристаллов MAPbI3 с помощью анализа пространственного распределения спектров фотолюминесценции и зависимости спектров фотолюминесценции от мощности и энергии возбуждающего излучения.
3. Оценить возможность получения лазерной генерации в дисковых микрорезонаторах из тонкой поликристаллической плёнки MAPbI3, изготовленных с помощью травления сфокусированным пучком ионов галлия.
4. Исследовать явление усиленного спонтанного излучения в монокристаллах ЫЛРЬВг3 при криогенных температурах и импульсном оптическом возбуждении.
5. Изучить особенности лазерной генерации, возникающей в случайных резонаторах, в монокристаллах ЫЛРЬВг3 и ЫЛРЬ^ при криогенных температурах и импульсном оптическом возбуждении.
Объекты и методы исследования. Объектами исследования являлись монокристаллы галогенидных перовскитов ЫЛРЬ^ и ЫЛРЬВг^ синтезированные методами растворной химии. Для изучения лазерной генерации в дисковых микрорезонаторах использовались тонкие плёнки MAPbI3, изготовленные методом спин-коатинга с последующим травлением сфокусированным пучком ионов галлия. Анализ спектров поглощения порошков ЫЛРЬ^ и ЫЛРЬВг3 проводился при комнатной температуре с применением спектроскопии диффузного отражения с разбавлением прозрачной матрицей BaSO4. Спектроскопия отражения, фотолюминесценции и возбуждения фотолюминесценции монокристаллов и тонких плёнок осуществлялась при температурах Т & 4-8 К с использованием гелиевого криостата замкнутого цикла. Возбуждение фотолюминесценции осуществлялось как непрерывным, так и импульсным перестраиваемым лазерным излучением с длительностью импульса 100-150 фс и частотой повторения 80 МГц.
Научная новизна:
1. Продемонстрировано применение спектроскопии диффузного отражения с разбавлением прозрачной матрицей для получения спектров погло-
щения порошков галогенидных перовскитов МАРЬХ3 (МА+ = СН3 X" = I", Вг") в области края фундаментального поглощения и межзонных переходов.
2. Впервые выделен вклад дефектных состояний на фоне излучения связанных экситонов в монокристалле МАРЬ13 при температуре Т = 4 К на основе анализа двумерных спектров возбуждения фотолюминесценции.
3. Установлено, что механизм усиленного спонтанного излучения и лазерной генерации в галогенидных перовскитах МАРЬ13 и МАРЬВг3 обусловлен переходами с участием дефектных состояний.
4. Продемонстрирована возможность лазерной генерации при импульсном оптическом возбуждении с частотой повторения 80 МГц в дисковых микрорезонаторах при температуре Т = 6 К, изготовленных из тонкой поликристаллической плёнки МАРЬ13 с помощью травления сфокусированным пучком ионов галлия.
Теоретическая и практическая значимость полученных результатов состоит в следующем:
1. Спектроскопия диффузного отражения с разбавлением позволяет определить функциональное поведение спектров поглощения, включая область экситонного и межзонного поглощения.
2. Анализ спектров фотолюминесценции и возбуждения фотолюминесценции при низких температурах позволяет установить энергетическую схему переходов между экситонными и дефектными состояниями в га-логенидных перовскитах.
3. Выявленные особенности усиленного спонтанного излучения и лазерной генерации, а также установленный механизм этих процессов в галоге-нидных перовскитах создают предпосылки для разработки компактных источников когерентного излучения, применимых в интегральной фотонике и оптоэлектронике.
Достоверность экспериментальных данных обеспечивается высоким качеством исследуемых образцов — монокристаллов МАРЬХ3 (МА+ = СН3 X" = I", Вг") и тонких плёнок МАРЬ13, — а также благодаря использованию современного оборудования для проведения спектроскопических исследований при криогенных температурах и прецизионных методов микрообработки. Результаты
экспериментов согласуются с актуальными литературными данными, что подтверждает обоснованность полученных выводов.
Апробация работы. Основные результаты докладывались на семинарах кафедры фотоники физического факультета СПбГУ, лаборатории гибридной на-нофотоники и оптоэлектроники физического факультета университета ИТМО и лаборатории квантовой оптоэлектроники университета «Westlake», Ханчжоу, Китай. Работа была представлена на следующих международных и всероссийских конференциях:
1. А. О. Мурзин, В. О. Гриценко иЮ. В. Капитонов. Дефектно-связанные экситонные состояния в монокристаллах MAPbI3. III Международная молодежная конференция «Фотоница-2023», 27 октября 2023 (онлайн).
2. A. O. Murzin, A. Yu. Samsonova, A. V. Shurukhina, N. I. Selivanov, A. V. Emeline and Yu. V. Kapitonov. Diffuse reflectance spectroscopy with dilution: a powerful method for halide perovskites study. IV Московская осенняя международная конференция по перовскитной фотовольтаи-ке «MAPPIC-2022», 19-21 сентября 2022, Москва, Россия.
3. А. О. Мурзин, Н. И. Селиванов, А. В. Емелин и Ю. В. Капитонов. Спектроскопия диффузного отражения галогенидных перовскитов: новые методы и решения. XXIII Всероссийская научная молодежная конференция «Физика полупроводников и наноструктур, полупроводниковая опто- и наноэлектроника», 22-26 ноября 2021, Санкт-Петербург, Россия (лучший доклад).
4. A. O. Murzin, N. I. Selivanov, A. V. Emeline and Yu. V. Kapitonov. Diffuse reflectance spectroscopy of halide perovskites: new methods and solutions. International Student Conference «Science and Progress», November 9-11, 2021, Saint Petersburg-Peterhof, Russia.
5. A. Murzin, B. Stroganov, C. Gunnemann, S. Hammouda, A. Shurukhina, M. Lozhkin, A. Emeline and Yu. Kapitonov. Amplified Spontaneous Emission and Random Lasing in MAPbBr3 Halide Perovskite Single Crystals. First Russian-German Virtual Conference on Interdisciplinary Natural Sciences, December 10-11, 2020 (online).
6. A. Murzin, N. I. Selivanov, V. O. Kozlov, I. I. Ryzhov, T. Miyasaka, A. V. Emeline and Yu. V. Kapitonov. Photoluminescence excitation spectroscopy of defect-related states in MAPbI3 perovskite single
crystals. International Student Conference «Science and Progress», November 10-12, 2020, Saint Petersburg, Russia (best presentation).
7. А. О. Мурзин и Ю. В. Капитонов. Отличие усиленного спонтанного излучения и случайной лазерной генерации в монокристалле галогенидного перовскита MAPbBr3. XXI Всероссийская научная молодежная конференция «Физика полупроводников и наноструктур, полупроводниковая опто- и наноэлектроника», 25-29 ноября 2019, Санкт-Петербург, Россия (лучший доклад).
8. А. О. Мурзин, Ю. В. Капитонов, Б. В. Строганов и C. Günneman. Усиленное спонтанное излучение и случайная лазерная генерация в монокристалле галогенидного перовскита MAPbBr3. Международная конференция «ФИЗИКА.СПБ», 22-24 октября 2019, Санкт-Петербург, Россия.
Публикации. Основные результаты диссертации изложены в 6 публикациях [1—6], индексируемых базами данных Web of Science и Scopus.
Личный вклад. Постановка целей и формулировка задач исследования выполнены автором совместно с научным руководителем Ю. В. Капитоновым. Синтез монокристаллов MAPbX3 (MA+ = CH3NH+, X" = I", Br") был выполнен Н. И. Селивановым, А. В. Шурухиной, А. А. Мурашкиной и C. Günneman в СПбГУ Синтез тонких плёнок MAPbI3 и травление дисковых микрорезонаторов с помощью лазерной абляции проведены научной группой под руководством С. В. Макарова в университете ИТМО. Травление дисковых микрорезонаторов с помощью сфокусированного пучка ионов галлия было выполнено М. С. Ложкиным. Основная часть оптических измерений проведена автором самостоятельно; отдельные эксперименты выполнены при участии Ю. В. Капитонова, Б. В. Строганова, О. А. Ложкиной, А. Ю. Самсоновой, М. П. Мамаевой, Е. Ю. Тигунцевой, А. П. Полушкина, В. О. Козлова и И. И. Рыжова. Анализ и интерпретация полученных результатов, а также подготовка публикаций выполнены автором самостоятельно или совместно с указанными выше соавторами, а также А. В. Еме-линым, C. C. Stoumpos, T. Miyasaka.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав и заключения. Работа изложена на 119 страницах и включает 2 таблицы и 46 рисунков. Список литературы содержит 205 наименований.
Основные научные результаты:
1. Показано, что спектроскопия диффузного отражения с разбавлением прозрачной матрицей позволяет получить спектры поглощения порошков галогенидных перовскитов ЫЛРЬХ3 (ЫЛ+ = СН3КН+, X" = I", Вг") в области экситонного и межзонного поглощения [2] (личный вклад составляет не менее 80%).
2. Обнаружены состояния свободного и связанного экситона в монокристаллах ЫЛРЬ^ [1; 3; 6] иЫЛРЬВг3 [1; 5] при криогенных температурах. В работе [1] оптическая характеризация синтезированных образцов проведена лично автором; в работах [3; 5] личный вклад составляет не менее 80%; в работе [6] автор участвовал в получении и интерпретации спектров фотолюминесценции совместно с соавторами.
3. С помощью спектроскопии возбуждения фотолюминесценции выделен вклад дефектных состояний в спектре излучения монокристаллов MAPbI3 при температуре Т = 4 К [3] (личный вклад составляет не менее 80%). При возбуждении выше резонанса связанного экситона наблюдается излучение экситонного состояния и широкой полосы ниже по энергии, а при возбуждении ниже резонанса — только излучение, связанное с дефектными состояниями.
4. Обнаружена лазерная генерация при криогенных температурах и импульсном оптическом возбуждении с частотой повторения 80 МГц в дисковых микрорезонаторах из тонкой поликристаллической плёнки MAPbI3, полученных методами лазерной абляции [4] и травления сфокусированным пучком ионов галлия. Низкотемпературная оптическая характеризация резонаторов, изготовленных обоими методами, проведена лично автором.
5. В спектральной области дефектной фотолюминесценции монокристаллов галогенидных перовскитов при температуре Т = 4 К и импульсном оптическом возбуждении с частотой повторения 80 МГц наблюдается усиленное спонтанное излучение (ЫЛРЬВг3 [5]), а при наличии резонатора — лазерная генерация (MAPbBr3 [5] и ЫЛРЬ^ [6]). В работе [5] личный вклад автора составляет не менее 80%; в работе [6] автор участвовал в получении и интерпретации спектров фотолюминесценции совместно с соавторами.
Положения, выносимые на защиту:
1. Метод спектроскопии диффузного отражения галогенидных перовски-тов MAPbX3 (МА+ = СН3КН+, X" = I", Вг") с разбавлением прозрачной матрицей для анализа их оптических свойств в спектральной области межзонного поглощения.
2. Установлено, что в монокристаллах МАРЫ3 при температуре Т = 4 К и возбуждении выше резонанса связанного экситона, в спектре фотолюминесценции доминирует излучение состояния связанного экситона и широкой полосы ниже по энергии. При возбуждении ниже — наблюдается излучение только из дефектных состояний.
3. Обнаружена лазерная генерация при импульсном оптическом возбуждении с частотой повторения 80 МГц в дисковых микрорезонаторах при температуре Т = 6 К, изготовленных из тонкой поликристаллической плёнки МАРЫ3 с помощью травления сфокусированным пучком ионов галлия.
4. В монокристалле галогенидного перовскита МАРЬВг3 при температуре Т = 4 К и импульсном оптическом возбуждении с частотой повторения 80 МГц в спектральной области дефектной фотолюминесценции обнаружены эффекты усиленного спонтанного излучения, а в присутствии случайного резонатора — лазерной генерации.
Глава 1. Обзор литературы и постановка задачи
Данная глава представляет собой обзор современного состояния исследований в области оптических свойств галогенидных перовскитов и постановку задач настоящей работы. В ней рассмотрены фундаментальные особенности межзонного и экситонного поглощения, свойства фотолюминесценции и влияние локализованных дефектных состояний. Особое внимание уделено анализу применимости различных спектроскопических методов, включая спектроскопию диффузного отражения и возбуждения фотолюминесценции, а также подходам, используемым для изучения усиленного спонтанного излучения и лазерной генерации.
1.1 Галогенидные перовскиты
Галогенидные перовскиты представляют собой класс кристаллических материалов с общей структурной формулой ABX3 (рис. 1.1, б), где: A+ — органический или неорганический катион, например метиламмоний (СН3 MA+), формамидиний (СН(КН2)+, FA+) или Cs+; В2+ — катион двухвалентного металла, например РЬ2+ или Sn2+; X" — анион галогена: I", Вг", С1". Являясь прямозонными полупроводниками с высоким коэффициентом поглощения, большой подвижностью и длиной диффузии носителей заряда, а также благодаря возможности перестройки ширины запрещённой зоны в широком диапазоне (рис. 1.1, а,б), галогенидные перовскиты зарекомендовали себя как перспективные материалы не только в фотовольтаике, но и в различных направлениях оптоэлектроники [10; 11]. Сравнительная простота синтеза существенно способствует активному исследованию и развитию галогенидных перовскитов. Изготовление классических ковалентных полупроводников, таких как арсе-нид галлия (GaAs), требует высоковакуумных условий и высокотемпературных процессов, например, молекулярно-пучковой эпитаксии. В отличие от них, га-логенидные перовскиты могут быть синтезированы химическими методами при температурах, близких к комнатной [12], что существенно упрощает масштабирование производства и интеграцию в современные технологические процессы.
В v> •
% О %х АВХ3 perovskite ! ^т !
CsPb(CI/Br)¡ CsPb(l/Br)3
CsPbCI, CsPbBr.
MA(Sn/Pb)l3
r.sPh!
MÜPhL
MASnl3 MASn08Pb02l3
400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 Wavelength (nm)
Рисунок 1.1 — Перестраиваемость ширины запрещённой зоны галогенидных пе-ровскитов: (а) коллоидные растворы нанокристаллов CsPbX3, (X- = Cl-, Br-, I-); (б) спектры фотолюминесценции нанокристаллов галогенидных перовскитов различного состава при T = 300 К. (в) Кубическая кристаллическая структура перовскита. Изображения из публикаций [7; 8] в адаптации [9].
Однако низкотемпературный химический синтез приводит к повышенной плотности дефектов кристаллической решётки. Несмотря на это, перовскиты демонстрируют высокую эффективность оптических и фотоэлектрических процессов даже при значительной плотности дефектов. Это выгодно отличает их от таких материалов, как GaAs, для которых высокое качество кристаллической структуры является необходимым условием эффективного излучения. Свинцово-галогенидные перовскиты, в частности, MAPbI3, обладают высокой толерантностью к дефектам. Согласно неэмпирическим расчётам в рамках теории функционала плотности в обобщённом градиентном приближении (GGA, generalized gradient approximation) [13], типичные точечные дефекты — вакансии, межузельные атомы и антиструктурные замещения — в большинстве случаев образуют энергетические уровни, расположенные вблизи краёв зон. Так, нейтральные пары вакансий, соответствующие удалению PbI2 и MAI (дефекты Шоттки), имеют высокую равновесную концентрацию, но не создают глубоких ловушек в запрещённой зоне, благодаря чему их присутствие мало сказывается на оптических и фотоэлектрических свойствах материала [14]. Аналогично, отдельные вакансии Pb2+ и MA+ приводят к формированию мелких донорных и акцепторных уровней [15]. Глубокие уровни потенциально могут возникать
при наличии межузельных атомов (РЬ^, 1^), однако они характеризуются высокой энергией образования и, как следствие, низкой концентрацией.
Помимо точечных дефектов, в образцах могут присутствовать и дефекты более высокой размерности — дислокации, границы зёрен и области с различной кристаллической фазой. Хотя они способны вызывать локальные вариации потенциала, их влияние часто смягчается за счёт пассивации [16]. Теоретические расчёты также показывают, что в MAPbBr3 энергия образования вакансий галогена выше, чем в MAPbI3, что связано с более прочной связью РЬ—Вг и приводит к уменьшению ионной миграции и деградации [17]. Наряду с этим, фазовые переходы при охлаждении (например, переход из тетрагональной в орторомбическую фазу в MAPbI3, при Т ж 160 К [18]) приводят к образованию доменов с различной кристаллической структурой, что сопровождается локальными вариациями плотности дефектов, особенно вблизи границ доменов [19].
Благодаря низкой плотности глубоких состояний перовскиты сохраняют высокую эффективность поглощения и фотолюминесценции даже при значительной плотности дефектов. Тем не менее, управление типом и концентрацией этих дефектов остаётся важным фактором для повышения стабильности и оптимизации характеристик устройств на основе перовскитов.
1.2 Поглощение
Галогенидные перовскиты относятся к прямозонным полупроводникам. Для характеристики материала и оценки его качества важно детально исследовать спектры поглощения, особенно в области фундаментальных межзонных переходов. В качестве примера далее будет рассмотрен наиболее изученный пе-ровскит ЫЛРЬ^.
В спектре поглощения ЫЛРЬ^ при комнатной температуре наблюдается основной межзонный переход с энергией Е1 ж 1,6 эВ, а также дополнительные полосы при Е2 ж 2,6 эВ и Е3 ж 3,0 эВ [20—26]. Эти особенности являются результатом переходов между различными экстремумами зон, характерных для многодолинной зонной структуры (рис. 1.2, в). Основной переход с энергией Е1 приписывается межзонному переходу УВ1^СВ1 в точке R зоны Бриллюэна [27—34]. Природа полосы поглощения с энергией Е2 остаётся предме-
а
в
СВ2
Г
Photon wavelength (nm)
800 700 600 500
400
б
Г
к
X
м
R
Г
1.5
2.0
2.5
3.0
Photon energy (eV)
Рисунок 1.2 — (а) Кристаллическая структура перовскита МАРЬ13 с кубической симметрией (пространственная группа РтЗт). Красная сфера в центре условно обозначает усреднённое положение катиона МА+ внутри полости, образованной 12 анионами I" (фиолетовые сферы). (б) Первая зона Бриллюэна кубической кристаллической структуры с отмеченными высокосимметричными точками для группы РтЗт [27; 28]. (в,г) Зонная структура МАРЫ3, рассчитанная с использованием теории функционала плотности по данным работ [27; 28], в адаптации
том дискуссий. В различных исследованиях она интерпретируется как результат следующих переходов: УВ2^СВ1 в точке Я [30], совокупность УВ2^СВ1 и УВ1^СВ2 в точке Я [31; 33], УВ1^СВ1 в точке М [27; 28; 32], УВ1^СВ1 в точке М и УВ1^СВ2 в точке Я [34]. Полоса поглощения с энергией Е3 также не имеет однозначной интерпретации, однако в большинстве работ её связывают с переходом УВ1^СВ1 в точке X [28; 32]. Эти переходы могут существенно влиять на процессы генерации, релаксации и рекомбинации носителей заряда, а также сказываться на эффективности и стабильности устройств на основе перовскитов.
Для определения спектра поглощения перовскитов используются различные методы оптической спектроскопии. Наиболее прямой из них основан на измерении пропускания — отношения интенсивности прошедшего излучения к интенсивности падающего, с учётом потерь на отражение и рассеяние от образца. Прямозонные полупроводники, к которым относятся галогенидные перовскиты, демонстрируют высокую эффективность поглощения в области фундаментального перехода и вблизи его края, что приводит к большим значениям коэффициента поглощения — более 104 см"1 для МАРЬ13 [20; 21; 35]
из [29].
и МАРЬВгз [35—37]. На рис. 1.3 представлены типичные спектры поглощения монокристаллов МЛРЬВг3 и МАРЬ13 при комнатной температуре.
МАРЬВг3 б МАРЫ3
Рисунок 1.3 — Спектры поглощения и фотолюминесценции монокристаллов МАРЬВг3 (а) и МАРЬ13 (б) при Т = 300 К. На вставках представлены построения Тауца для определения ширины запрещённой зоны. По данным работы [38].
В спектральной области выше края поглощения наблюдается полное затухание прошедшего света в образце из-за высокой оптической плотности материала. Эта особенность показана для монокристаллов как МАРЬ13 [38—42], так и МАРЬВг3 [38; 42—45]. Для прохождения измеримого потока света толщина исследуемого образца должна быть менее микрометра [46]. Несмотря на то, что многие галогенидные перовскиты могут быть синтезированы в виде монокристаллов, их высокая механическая хрупкость [47] значительно осложняет изготовление тонких пластин, пригодных для измерения спектров пропускания. Для получения малой толщины монокристаллов используются различные подходы, включая выращивание между стеклянными подложками, модифицированными F—гелем [48], нарезание пластин с использованием алмазной струнной пилы [49] и др. Тем не менее, толщина получаемых монокристаллических пластин составляет не менее 100 ц,м.
Возможным решением является изучение спектров пропускания поликристаллических тонких плёнок, которые применяются не только в качестве альтернативы монокристаллам, но и как самостоятельный объект исследований, благодаря их доступности и важной роли в практических приложениях. При толщине образца меньше 100 нм в спектрах поглощения начинают проявляться
^2.0х105
Е
с 1.5х106
Ф
3=
g 1.0х106
О
о
'■к 5.0x104
Q.
3 0.0
40 0 500 600 700 800 400 500 600
Wavelength (rim) Wavelength (nm)
Рисунок 1.4 — Спектральные зависимости коэффициента поглощения тонких плёнок галогенидных перовскитов при температуре T = 300 К: (а) MAPbI3 [20], (б) MAPbBr3 [36]. На вставке (а) представлены фотографии тонких плёнок MAPbI3 разной толщины.
особенности как на краю, так и в области межзонных переходов (рис. 1.4). Подготовка тонких плёнок представляет собой самостоятельную технологическую задачу, которая успешно решается для относительно широкого, но всё же ограниченного круга галогенидных перовскитов [50].
Помимо измерений пропускания, для восстановления спектров поглощения применяются и другие экспериментальные подходы, включая спектроскопию возбуждения фотолюминесценции, измерения фотопроводимости, эллипсометрию, а также спектроскопию диффузного отражения, которой посвящён следующий раздел.
1.2.1 Спектроскопия диффузного отражения
Помимо классического способа исследования поглощения, основанного на измерении интенсивности света, прошедшего через пластину образца, существует ряд альтернативных подходов. Они позволяют получать спектральную информацию даже в тех случаях, когда стандартная регистрация пропускания затруднена или невозможна — например, для порошков или сильно рассеивающих структур. Одним из методов измерения поглощения является спектроскопия диффузного отражения (СДО). Метод заключается в облучении образца (измель-
.а
\ CH3NH3Pbl3
- \Н ■
\ = 100 и| = 300 нм|
| 7" = 300 КI г . 1 . 1 . i
ченного в порошок монокристалла) монохроматическим светом и регистрации диффузно рассеянного излучения с помощью интегрирующей сферы. Получаемая спектральная зависимость интенсивности диффузно рассеянного света нормируется на сигнал непоглощающего эталона, в результате чего определяется относительный спектр диффузного отражения образца Л (Л).
Одним из распространённых материалов-эталонов в спектроскопии диффузного отражения является сульфат бария (BaSO4). Он обладает высокой и практически постоянной отражательной способностью во всём видимом диапазоне [51]. Ещё одним его преимуществом является химическая инертность. Благодаря совокупности этих свойств BaSO4 получил широкое распространение в спектроскопии диффузного отражения.
Для визуализации экспериментальных спектров обычно используется величина А(Л) = 1 — Д(Л). Для определения спектра поглощения по данным диффузного отражения может быть применена модель Кубелки—Мунка [52—54]:
(1 — д)2 = к ....
F = = -3' (1л)
где Г — функция Кубелки—Мунка (псевдопоглощение), К и 3 — коэффициенты, характеризующие поглощение и рассеяние исследуемого вещества соответственно. Её использование допустимо при выполнении ряда условий: образец должен быть оптически толстым (то есть свет не проходит насквозь), частицы — мелкодисперсными, а рассеяние — равномерным и диффузным.
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Улучшение структурной стабильности и оптических свойств тонких пленок и микродисков на основе галогенидных перовскитов2025 год, кандидат наук Татаринов Дмитрий Андреевич
Нелинейные экситон-поляритонные свойства планарных оптических резонаторов на основе галогенидных перовскитов2023 год, кандидат наук Машарин Михаил Алексеевич
Исследование структурно-композиционных подходов к спектральному контролю фото- и электролюминесценции тонких пленок на основе свинцово-галогенидных материалов2025 год, кандидат наук Аношкин Сергей Станиславович
Управление скоростью и интенсивностью излучательной рекомбинации в структурах на основе галогенидных перовскитов2023 год, кандидат наук Тонкаев Павел Андреевич
Масштабируемые методы нанесения пленок из композитов на основе нанокристаллов CsPbBr3 с высокоэффективной фотолюминесценцией2024 год, кандидат наук Полушкин Артём Сергеевич
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Мурзин Алексей Олегович, 2026 год
Список литературы
1. Counterdiffusion-in-gel growth of high optical and crystal quality MAPbX3 (MA = CH3NH+, X = I", Br") lead-halide perovskite single crystals [Text] / N. I. Se-livanov [et al.] // CrystEngComm. — 2022. — Vol. 24, no. 16. — P. 2976—2981.
2. Diffuse Reflectance Spectroscopy with Dilution: A Powerful Method for Halide Perovskites Study [Text] / A. O. Murzin [et al.] // Molecules. — 2023. — Vol. 28, no. 1.—P. 350.
3. Photoluminescence Excitation Spectroscopy of Defect-Related States in MAPbI3 Perovskite Single Crystals [Text] / A. O. Murzin [et al.] // Adv. Opt. Mater. — 2021. — Vol. 9, no. 18. — P. 2001327.
4. Single-step direct laser writing of halide perovskite microlasers [Text] / I. Shishkin [et al.] // Appl. Phys. Express. — 2019. — Vol. 12, no. 12. — P. 122001.
5. Amplified Spontaneous Emission and Random Lasing in MAPbBr3 Halide Perovskite Single Crystals [Text] / A. O. Murzin [et al.] // Adv. Opt. Mater. — 2020. - Vol. 8, no. 17. - P. 2000690.
6. Ultrafast Random Lasing in MAPbI3 Halide Perovskite Single Crystals [Text] / M. P. Mamaeva [et al.] // J. Phys. Chem. C. — 2022. — Vol. 126, no. 46. — P. 19816-19821.
7. Nanocrystals of Cesium Lead Halide Perovskites (CsPbX3, X = Cl, Br, and I): Novel Optoelectronic Materials Showing Bright Emission with Wide Color Gamut [Text] / L. Protesescu [et al.] // Nano Lett. — 2015. — Vol. 15, no. 6. — P. 3692-3696.
8. High Open-Circuit Voltages in Tin-Rich Low-Bandgap Perovskite-Based Planar Heterojunction Photovoltaics [Text] / B. Zhao [et al.] // Adv. Mater. — 2017. — Vol. 29, no. 2.—P. 1604744.
9. Gholipour, S. Chapter 1 - Bandgap tuning and compositional exchange for lead halide perovskite materials [Text] / S. Gholipour, M. Saliba ; ed. by M. Pazoki, A. Hagfeldt, T. Edvinsson. — Elsevier, 2020. — P. 1—22. — (Micro and Nano Technologies).
10. Perovskite solar cells [Text] / J. Han [et al.] // Nat. Rev. Methods Primers. — 2025.— Vol. 5, no. 1.—P. 3.
11. He, C. The rise of halide perovskite semiconductors [Text] / C. He, X. Liu // Light: Sci. Appl. — 2023. — Vol. 12, no. 1. — P. 15.
12. Park Nam-Gyu and Zhu, K. Scalable fabrication and coating methods for perovskite solar cells and solar modules [Text] / K. Park Nam-Gyu and Zhu // Nat. Rev. Mater. — 2020. — Vol. 5, no. 5. — P. 333—350.
13. Yin, W.-J. Unusual defect physics in CH3NH3Pbl3 perovskite solar cell absorber [Text] / W.-J. Yin, T. Shi, Y. Yan//Appl. Phys. Lett. -2014. - Vol. 104, no. 6. -P. 063903.
14. The Role of Intrinsic Defects in Methylammonium Lead Iodide Perovskite [Text] / J. Kim [et al.] // J. Phys. Chem. Lett. — 2014. — Vol. 5, no. 8. — P. 1312-1317.
15. Self-Regulation Mechanism for Charged Point Defects in Hybrid Halide Per-ovskites [Text] / A. Walsh [et al.] // Angew Chem. Int. Ed. Engl. — 2015. — Vol. 54, no. 6. — P. 1791—1794.
16. Relating Defect Luminescence and Nonradiative Charge Recombination in MAPbI3 Perovskite Films [Text] / A. Dobrovolsky [et al.] // J. Phys. Chem. Lett. — 2020. — Vol. 11, no. 5.—P. 1714—1720.
17. Understanding the Stability of MAPbBr3 versus MAPbI3: Suppression of Methylammonium Migration and Reduction of Halide Migration [Text] / L. McGovern [et al.] // J. Phys. Chem. Lett. — 2020. — Vol. 11, no. 17. — P. 7127—7132.
18. Structures, Phase Transitions and Tricritical Behavior of the Hybrid Perovskite Methyl Ammonium Lead Iodide [Text] / P. S. Whitfield [et al.] // Sci. Rep. — 2016. — Vol. 6, no. 1. — P. 35685.
19. Defect-induced local variation of crystal phase transition temperature in metal-halide perovskites [Text] / A. Dobrovolsky [et al.] // Nat. Commun. — 2017. — Vol. 8, no. 1.—P. 34.
20. Direct Observation of Long Electron-Hole Diffusion Distance in CH3NH3PbI3 Perovskite Thin Film [Text] / Y. Li [et al.] // Sci. Rep. — 2015. — Vol. 5, no. 1. — P. 14485.
21. Organometallic hybrid perovskites: structural, optical characteristic and application in Schottky diode [Text] / L. Chen [et al.] // J. Mater. Sci.: Mater. Electron. — 2016. — Vol. 27, no. 5. — P. 4275—4280.
22. Effect of deposition method on the structural and optical properties of CH3NH3PbI3 perovskite thin films [Text] / B. A. Al-Asbahi [et al.] // Opt. Mater. — 2020. — Vol. 103. — P. 109836.
23. Phase transition kinetics and surface binding states of methylammonium lead iodide perovskite [Text] / G. Rajendra Kumar [etal.] //Phys. Chem. Chem. Phys. — 2016. - Vol. 18, no. 10. - P. 7284-7292.
24. Strong nonlinear absorption in perovskite films [Text] / R. A. Ganeev [et al.] // Opt. Mater. Express. — 2018. — Vol. 8, no. 6. — P. 1472—1483.
25. Organic-Inorganic Perovskite Films and Efficient Planar Heterojunction Solar Cells by Magnetron Sputtering [Text] / B. Gao [et al.] // Adv. Sci. — 2021. — Vol. 8, no. 22.-P. 2102081.
26. Wide-Band-Gap Mixed-Halide 3D Perovskites: Electronic Structure and Halide Segregation Investigation [Text] / S. Zhang [et al.] // ACS Appl. Electron. Mater. — 2021. — Vol. 3, no. 5. — P. 2277—2285.
27. Even, ./.Analysis of Multivalley and Multibandgap Absorption and Enhancement of Free Carriers Related to Exciton Screening in Hybrid Perovskites [Text] / J. Even, L. Pedesseau, C. Katan // J. Phys. Chem. C. — 2014. — Vol. 118, no. 22.-P. 11566-11572.
28. Solid-State Physics Perspective on Hybrid Perovskite Semiconductors [Text] / J. Even [et al.] // J. Phys. Chem. C. - 2015. - Vol. 119, no. 19. -P. 10161-10177.
29. Herz, L. M. Charge-Carrier Dynamics in Organic-Inorganic Metal Halide Perovskites [Text] / L. M. Herz // Annu. Rev. Phys. Chem. — 2016. — Vol. 67. — P. 65—89.
30. Vidyasagar, C. C. Recent Advances in Synthesis and Properties of Hybrid Halide Perovskites for Photovoltaics [Text] / C. C. Vidyasagar, B. M. Muñoz Flores, V. M. Jiménez Pérez // Nanomicro Lett. — 2018. — Vol. 10, no. 4. — P. 68.
31. Comparing the excited-state properties of a mixed-cation-mixed-halide perovskite to methylammonium lead iodide [Text] / J. C. Brauer [et al.] // J. Chem. Phys. — 2020. — Vol. 152, no. 10. — P. 104703.
32. Experimental and theoretical optical properties of methylammonium lead halide perovskites [Text] / A. M. A. Leguy [et al.] // Nanoscale. — 2016. — Vol. 8, no. 12.-P. 6317-6327.
33. Effect of Structural Phase Transition on Charge-Carrier Lifetimes and Defects in CH3NH3SnI3 Perovskite [Text] / E. S. Parrott [et al.] // J. Phys. Chem. Lett. — 2016. - Vol. 7, no. 7. - P. 1321-1326.
34. Ultrafast optical snapshots of hybrid perovskites reveal the origin of multiband electronic transitions [Text] / K. Appavoo [et al.] // Phys. Rev. B. — 2017. — Vol. 96, no. 19. —P. 195308.
35. Excitonic Effects in Methylammonium Lead Halide Perovskites [Text] / X. Chen [et al.] // J. Phys. Chem. Lett. — 2018. — Vol. 9, no. 10. — P. 2595—2603.
36. Enhanced Excitonic Nature of MAPbBr3 Nanocrystals in Nanoporous GaN [Text] / X. Bai [et al.] // Adv. Opt. Mater. — 2024. — Vol. 12, no. 20. — P. 2400221.
37. Low surface recombination velocity in solution-grown CH3NH3PbBr3 perovskite single crystal [Text] / Y. Yang [et al.] // Nat. Commun. — 2015. — Vol. 6, no. 1.—P. 7961.
38. High-quality bulk hybrid perovskite single crystals within minutes by inverse temperature crystallization [Text] / M. I. Saidaminov [et al.] // Nat. Commun. — 2015.— Vol. 6, no. 1.—P. 7586.
39. A High Seebeck Voltage Thermoelectric Module with P-type and N-type MAPbI3 Perovskite Single Crystals [Text] / Z. Xie [et al.] // Adv. Electron. Mater. — 2021. — Vol. 7, no. 3. — P. 2001003.
40. High-Performance Planar-Type Photodetector on (100) Facet of MAPbI3 Single Crystal [Text] / Z. Lian [et al.] // Sci. Rep. — 2015. — Vol. 5, no. 1. — P. 16563.
41. Simultaneous band-gap narrowing and carrier-lifetime prolongation of organic-inorganic trihalide perovskites [Text] / L. Kong [et al.] // PNAS. — 2016. — Vol. 113, no. 32.-P. 8910-8915.
42. Low trap-state density and long carrier diffusion in organolead trihalide perovskite single crystals [Text] / D. Shi [et al.] // Science. — 2015. — Vol. 347, no. 6221.—P. 519—522.
43. Facile Fabrication of Hybrid Perovskite Single-Crystalline Photocathode for Photoelectrochemical Water Splitting [Text] / X. Zhang [et al.] // Energy Tech-nol. — 2021. — Vol. 9, no. 5. — P. 2000965.
44. Soopy, A. K. K. Enhancement of Photodetector Characteristics by Zn-Porphyrin-PassivatedMAPbBr3 Single Crystals [Text] / A. K. K. Soopy, S. (Liu, A. Najar// Nanomater. — 2024. — Vol. 14, no. 13. — P. 1068.
45. Perovskite Single Crystals by Vacuum Evaporation Crystallization [Text] / D. Liu [et al.] // Adv. Sci. — 2024. — Vol. 11, no. 22. — P. 2400150.
46. Thin single crystal perovskite solar cells to harvest below-bandgap light absorption [Text] /Z. Chen [etal.] //Nat. Commun. — 2017. — Vol. 8, no. 1. —P. 1890.
47. Mechanical properties of APbX3 (A = Cs or CH3NH3; X= I or Br) perovskite single crystals [Text] / Y. Rakita [et al.] // MRS Commun. — 2015. — Vol. 5, no. 4.-P. 623-629.
48. Detector-grade perovskite single-crystal wafers via stress-free gel-confined solution growth targeting high-resolution ionizing radiation detection [Text] / Y. Song [et al.] // Light: Sci. Appl. - 2023. - Vol. 12, no. 1. - P. 85.
49. 20-mm-Large Single-Crystalline Formamidinium-Perovskite Wafer for Mass Production of Integrated Photodetectors [Text] / Y. Liu [et al.] // Adv. Opt. Mater. — 2016. — Vol. 4, no. 11. — P. 1829—1837.
50. Synthetic approaches for perovskite thin films and single-crystals [Text] / A. Soultati [et al.] // Energy Adv. - 2023. - Vol. 2, no. 8. - P. 1075-1115.
51. Patterson, E. M. Kubelka-Munk optical properties of a barium sulfate white reflectance standard [Text] / E. M. Patterson, C. E. Shelden, B. H. Stockton // Energy Adv. — 2023. — Vol. 2, no. 8. — P. 1075—1115.
52. Kubelka, P. Ein Beitrag zur Optik der Farbanstriche [Text] / P. Kubelka, F. Munk // Z. Techn. Phys. — 1931. — Vol. 12. — P. 593—609.
53. Kortüm, G. Reflectance Spectroscopy [Text] : Principles, Methods, Applications / G. Kortüm. — Berlin, Heidelberg : Springer, 1969. — 366 p.
54. Optical properties of potassium clusters incorporated into zeolite LTA [Text] / T. Kodaira [etal.] //Phys. Rev. B. — 1993. — Vol. 48, no. 16. — P. 12245—12252.
55. SnS2-supported MAPbI3 composites for effective photocatalytic hydrogen evolution [Text] / Z. Ke [et al.] // Inorg. Chem. Commun. — 2024. — Vol. 170. — P. 113452.
56. Green and cost-effective morter grinding synthesis of bismuth-doped halide per-ovskites as efficient absorber materials [Text] / M. R. A. Elsayed [et al.] // J. Mater. Sci.: Mater. Electron. — 2023. — Vol. 34, no. 3. — P. 194.
57. A study on the effects of mixed organic cations on the structure and properties in lead halide perovskites [Text] / C. Wu [et al.] // Phys. Chem. Chem. Phys. — 2020. - Vol. 22, no. 5. - P. 3105-3111.
58. Intrinsic stability analysis of perovskite nanopowder with double and triple cation in a site, FAxMA(1_x)PbI3 and FAxCsyMA(!_x_y)PbI3 [Text] / J. J. Gallardo [et al.] // Mater. Res. Bull. — 2019. — Vol. 119. — P. 110528.
59. Synthesis and crystal chemistry of the hybrid perovskite (CH3NH3)PbI3 for solid-state sensitised solar cell applications [Text] / T. Baikie [et al.] // J. Mater. Chem. A.-2013.-Vol. 1,no. 18. - P. 5628-5641.
60. High-sensitive and fast response to 255 nm deep-UV light of CH3NH3PbX3 (X = Cl, Br, I) bulk crystals [Text] / Z. Zhang [et al.] // R. Soc. Open Sci. — 2018. — Vol. 5, no. 9.—P. 180905.
61. Unraveling the effect of mixed charge carrier on the electrical conductivity in MAPbBr3 perovskite due to ions incorporation [Text] / A. L. M. Freitas [et al.] // J. Mater. Sci.: Mater. Electron. — 2022. — Vol. 33, no. 23. — P. 18327—18344.
62. Halide tuning in derivative organic-inorganic perovskites, MAPb(Bri_xClx)3 (x = 0-1): exploring structural, optical and vibrational characteristics [Text] / S. Dutt [et al.] // J. Mater. Sci. — 2024. — Vol. 59, no. 32. — P. 15449—15468.
63. Doping-Enhanced Visible-Light Absorption of CH3NH3PbBr3 by the Bi3+-Induced Impurity Band without Sacrificing a Band gap [Text] / L. Han [et al.] // J. Phys. Chem. C. — 2019. — Vol. 123, no. 14. — P. 8578—8587.
64. Crystal Growth, Structural Phase Transitions, and Optical Gap Evolution of CH3NH3Pb(Bri_xClx)3 Perovskites [Text] / M. C. Alvarez-Galván [et al.] // Cryst. Growth Des. — 2019. — Vol. 19, no. 2. — P. 918—924.
65. Cs2AgBiX6 (X = Br, Cl): New Visible Light Absorbing, Lead-Free Halide Perovskite Semiconductors [Text] / E. T. McClure [et al.] // Chem. Mater. — 2016. — Vol. 28, no. 5. — P. 1348—1354.
66. Tauc, /.Optical Properties and Electronic Structure of Amorphous Germanium [Text] / J. Tauc, R. Grigorovici, A. Vancu// phys. stat. sol. (b). — 1966. — Vol. 15, no. 2. — P. 627—637.
67. Tauc, J. Amorphous and Liquid Semiconductors [Text] / J. Tauc. — New York, NY : Springer, 1974. - 441 p.
68. Limitations of the Tauc Plot Method [Text] / J. Klein [et al.] // Adv. Funct. Mater. — 2023. — Vol. 33, no. 47. — P. 2304523.
69. Unravelling the environmental degradation mechanism of perovskite thin films [Text] / V. Nalini [et al.] //Mater. Adv. — 2024. — Vol. 5, no. 16. — P. 6426—6439.
70. Singh, A. K. Cation exchange assisted dimensional down-conversion of per-ovskite thin films using vapor annealing: An interplay of tolerance factor [Text] / A. K. Singh, S. Podapangi, S. Avasthi // Integr. Ferroelectr. — 2018. — Vol. 194, no. 1.—P. 107—114.
71. Ionic and Optical Properties of Methylammonium Lead Iodide Perovskite across the Tetragonal-Cubic Structural Phase Transition [Text] / M. N. F. Hoque [et al.] // ChemSusChem. - 2016. - Vol. 9, no. 18. - P. 2692-2698.
72. Excited-State Dynamics of MAPbBr3: Coexistence of Excitons and Free Charge Carriers at Ultrafast Times [Text] / N. Droseros [et al.] // J. Phys. Chem. C. — 2024. - Vol. 128, no. 21. - P. 8637-8648.
73. Shin, S. G. Study on Performance Improvements in Perovskite-Based Ultraviolet Sensors Prepared Using Toluene Antisolvent and CH3NH3Cl [Text] / S. G. Shin, C. W. Bark, H. W. Choi // Nanomaterials. — 2021. — Vol. 11, no. 4. — P. 1000.
74. Fru, J. N. Synthesis and characterisation of methylammonium lead tri-bromide perovskites thin films by sequential physical vapor deposition [Text] / J. N. Fru, N. Nombona, M. Diale // Phys. Rev. B Condens. — 2020. — Vol. 578. — P. 411884.
75. Frenkel, J. On the Transformation of light into Heat in Solids. I [Text] / J. Frenkel // Phys. Rev. — 1931. — Vol. 37, no. 1. — P. 17—44.
76. Frenkel, J. On the Transformation of Light into Heat in Solids. II [Text] / J. Frenkel // Phys. Rev. — 1931. — Vol. 37, no. 10. — P. 1276—1294.
77. Wannier, G. H. The Structure of Electronic Excitation Levels in Insulating Crystals [Text] / G. H. Wannier // Phys. Rev. — 1937. — Vol. 52, no. 3. — P. 191—197.
78. Mott, N. F. On the absorption of light by crystals [Text] / N. F. Mott // Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences. — 1938. — Vol. 167, no. 930. — P. 384—391.
79. Гросс, Е. Ф. Оптический спектр экситона [Text] / Е. Ф. Гросс, Н. А. Каррыев // Доклады Академии наук СССР. — 1952. — Vol. 84. — P. 471.
80. Elliott, R. J. Intensity of Optical Absorption by Excitons [Text] / R. J. Elliott // Phys. Rev. — 1957. — Vol. 108, no. 6. — P. 1384—1389.
81. Impact of nonparabolic electronic band structure on the optical and transport properties of photovoltaic materials [Text] / L. D. Whalley [et al.] // Phys. Rev. B. — 2019. — Vol. 99, no. 8. — P. 085207.
82. Correlated electron-hole plasma in organometal perovskites [Text] / M. Saba [et al.] // Nat. Commun. — 2014. — Vol. 5, no. 1. — P. 5049.
83. The enhancement of excitonic emission crossing Saha equilibrium in trap passivated CH3NH3PbBr3 perovskite [Text] / F. Mariano [et al.] // Commun. Phys. — 2020.-Vol. 3, no. 1. — P. 41.
84. Niedzwiedzki, D. M. Exciton Binding Energy of MAPbI3 Thin Film Elucidated via Analysis and Modeling of Perovskite Absorption and Photoluminescence Properties Using Various Methodologies [Text] / D. M. Niedzwiedzki, H. Zhou, P. Biswas // J. Phys. Chem. C. — 2022. — Vol. 126, no. 2. — P. 1046—1054.
85. Ziffer, M. E. Electroabsorption Spectroscopy Measurements of the Exciton Binding Energy, Electron-Hole Reduced Effective Mass, and Band Gap in the Perovskite C^N^Pb^ [Text] / M. E. Ziffer, J. C. Mohammed, D. S. Ginger // ACS Photonics. — 2016. — Vol. 3, no. 6. — P. 1060—1068.
86. Temperature-dependent studies of exciton binding energy and phase-transition suppression in (Cs,FA,MA)Pb(I,Br)3 perovskites [Text] / F. Ruf [et al.] // APL Materials. — 2019. — Vol. 7, no. 3. — P. 031113.
87. Unravelling the mechanism of temperature modulated exciton binding energy for MAPbBr3 perovskites [Text] / Y. Hu [et al.] // Phys. Chem. Chem. Phys. — 2024. - Vol. 26, no. 35. - P. 22982-22989.
88. Charge-Carrier Trapping Dynamics in Bismuth-Doped Thin Films of MAPbBr3 Perovskite [Text] / A. M. Ulatowski [et al.] // J. Phys. Chem. Lett. — 2020. — Vol. 11, no. 9.-P. 3681-3688.
89. Direct measurement of the exciton binding energy and effective masses for charge carriers in organic-inorganic tri-halide perovskites [Text] / A. Miyata [et al.] // Nat. Phys. — 2015. — Vol. 11, no. 7. — P. 582—587.
90. Determination of the exciton binding energy and effective masses for methylammonium and formamidinium lead tri-halide perovskite semiconductors [Text] / K. Galkowski [et al.] // Energy Environ. Sci. — 2016. — Vol. 9, no. 3. — P. 962—970.
91. Urbach, F. The Long-Wavelength Edge of Photographic Sensitivity and of the Electronic Absorption of Solids [Text] / F. Urbach // Phys. Rev. — 1953. — Vol. 92, no. 5. - P. 1324-1324.
92. Youn, S. S.-O. Structural Modifications due to Bi-Doping in MAPbBr3 Single Crystals and Their Impact on Electronic Transport and Stability [Text] / S. S.-O. Youn, G. Y. Kim, W. Jo // Small. - 2024. - Vol. 20, no. 51. -P. 2407141.
93. Investigation of structural and optical properties of MAPbBr3 monocrystals under fast electron irradiation [Text] / A. Ishteev [et al.] // J. Mater. Chem. C. — 2022. — Vol. 10, no. 15. — P. 5821—5828.
94. Band Tailing and Deep Defect States in CH3NH3Pb(IixBrx)3 Perovskites As Revealed by Sub-Bandgap Photocurrent [Text] / C. M. Sutter-Fella [et al.] // ACS Energy Lett. — 2017. — Vol. 2, no. 3. — P. 709—715.
95. Monovalent Cation Doping of CH3NH3PbI3 for Efficient Perovskite Solar Cells [Text] / A.-J. Mojtaba [et al.] // J. Vis. Exp. - 2017. - Vol. 121. - e55307.
96. Organometallic Halide Perovskites: Sharp Optical Absorption Edge and Its Relation to Photovoltaic Performance [Text] / S. De Wolf [et al.] // J. Phys. Chem. Lett. — 2014. — Vol. 5, no. 6. — P. 1035—1039.
97. Influence of the synthesis method on structural, morphological and electronic properties of MAPbI3 thin films prepared by three different routes [Text] / G. Gordillo [et al.] // Opt. Mater.:X. — 2024. — Vol. 22. — P. 100331.
98. Effect of Thermal and Structural Disorder on the Electronic Structure of Hybrid Perovskite Semiconductor CH3NH3PbI3 [Text] / S. Singh [et al.] // J. Phys. Chem. Lett. —2016. — Vol. 7, no. 15. — P. 3014—3021.
99. Unraveling the Role of Perovskite Composition on Selectivity of NiO HoleTransport Layer: Correlative Analysis of Interface Chemistry and Resultant Carrier Selectivity [Text] / V. Sudhakaran Menon [et al.] // Energy Technol. — 2024. - Vol. 12, no. 7. - P. 2301695.
100. Effect of cuprous iodide passivation in perovskite solar cells [Text] / B. Nath [et al.] // J. Mater. Sci.: Mater. Electron. — 2022. — Vol. 33, no. 18. —
P. 14457—14467.
101. Precursor solution temperature dependence of the optical constants, band gap and Urbach tail in organic-inorganic hybrid halide perovskite films [Text] / W. Li [et al.] // J. Phys. D: Appl. Phys. — 2018. — Vol. 52, no. 4. — P. 045103.
102. Complex Refractive Index Spectra of CH3NH3PbI3 Perovskite Thin Films Determined by Spectroscopic Ellipsometry and Spectrophotometry [Text] / P. Löper [et al.] // J. Phys. Chem. Lett. — 2015. — Vol. 6, no. 1. — P. 66—71.
103. Reversible Hydration of CH3NH3PbI3 in Films, Single Crystals, and Solar Cells [Text] / A. M. A. Leguy [et al.] // Chem. Mat. - 2015. - Vol. 27, no. 9. -P. 3397—3407.
104. Dispersion relation data for methylammonium lead triiodide perovskite deposited on a (100) silicon wafer using a two-step vapour-phase reaction process [Text] / L. J. Phillips [et al.] // Data in Brief. — 2015. — Vol. 5. — P. 926—928.
105. Optical constants of CH3NH3PbBr3 perovskite thin films measured by spectroscopic ellipsometry [Text] /M. S. Alias [etal.] //Opt. Express. — 2016. — Vol. 24, no. 15.—P. 16586—16594.
106. CsPbBr3, MAPbBr3, and FAPbBr3 Bromide Perovskite Single Crystals: Interband Critical Points under Dry N2 and Optical Degradation under Humid Air [Text] / G. Mannino [et al.] // J. Phys. Chem. C. — 2021. — Vol. 125, no. 9. — P. 4938-4945.
107. Low-Temperature Refractive Index Dispersion in MAPbI3 Halide Perovskite Single Crystal [Text] / A. Y. Samsonova [et al.] // J. Phys. Chem. C. — 2024. — Vol. 128, no. 23. — P. 9730—9734.
108. Excitonic Enhancement and Excited Excitonic States in CsPbBr3 Halide Perovskite Single Crystals [Text] / A. Y. Samsonova [et al.] // Materials. — 2023. — Vol. 16, no. 1.—P. 185.
109. Hydrogen-like Wannier-Mott Excitons in Single Crystal of Methylammonium Lead Bromide Perovskite [Text] / J. Tilchin [et al.] // ACS Nano. — 2016. — Vol. 10, no. 6. — P. 6363—6371.
110. Optical study on intrinsic exciton states in high-quality CH3NH3PbBr3 single crystals [Text] /T. ThuHaDo [etal.] //Phys. Rev. B. —2017. — Vol. 96, no. 7. — P. 075308.
111. Photoluminescence Manipulation by Ion Beam Irradiation in CsPbBr3 Halide Perovskite Single Crystals [Text] / V. I. Yudin [et al.] // J. Phys. Chem. C. — 2019. - Vol. 123, no. 34. -P. 21130-21134.
112. Dynamic emission Stokes shift and liquid-like dielectric solvation of band edge carriers in lead-halide perovskites [Text] / Y. Guo [et al.] // Nat. Commun. — 2019.— Vol. 10, no. 1.—P. 1175.
113. Photon echo from free excitons in a CH3NH3PbI3 halide perovskite single crystal [Text] / R. S. Nazarov [et al.] // Phys. Rev. B. — 2022. — Vol. 105, no. 25. — P. 245202.
114. Robust Free Excitons in CH3NH3PbI3 Halide Perovskite Revealed by Four-Wave Mixing [Text] /1. A. Solovev [et al.] // Adv. Opt. Mater. — 2024. — Vol. 12, no. 15.-P. 2303049.
115. Coherent spin dynamics of electrons and holes in CsPbBr3 perovskite crystals [Text] / V. V. Belykh [et al.] // Nat. Commun. — 2019. — Vol. 10, no. 1. — P. 673.
116. Excitonic Feature in Hybrid Perovskite CH3NH3PbBr3 Single Crystals [Text] / H. Kunugita [et al.] // Chem. Lett. — 2015. — Vol. 44, no. 6. — P. 852—854.
117. Schmidt, T. Excitation-power dependence of the near-band-edge photoluminescence of semiconductors [Text] / T. Schmidt, K. Lischka, W. Zulehner // Phys. Rev. B. — 1992. — Vol. 45, no. 16. — P. 8989—8994.
118. Communicating Two States in Perovskite Revealed by Time-Resolved Photoluminescence Spectroscopy [Text] / Y. Chen [et al.] // Sci. Rep. — 2018. — Vol. 8, no. 1.—P. 16482.
119. Low Inhomogeneous Broadening of Excitonic Resonance in MAPbBr3 Single Crystals [Text] / O. A. Lozhkina [et al.] // J. Phys. Chem. Lett. — 2018. — Vol. 9, no. 2.—P. 302—305.
120. Characterization of an abnormal photoluminescence behavior upon crystal-phase transition of perovskite CH3NH3PbI3 [Text] / W. Kong [et al.] // Phys. Chem. Chem. Phys. — 2015. — Vol. 17, no. 25. — P. 16405—16411.
121. Low-Temperature Emission Dynamics of Methylammonium Lead Bromide Hybrid Perovskite Thin Films at the Sub-Micrometer Scale [Text] / J. Baronnier [et al.] // Nanomater. — 2023. — Vol. 13, no. 16. — P. 2376.
122. Are Shockley-Read-Hall and ABC models valid for lead halide perovskites? [Text] / A. Kiligaridis [et al.] // Nat. Commun. — 2021. — Vol. 12, no. 1. — P. 3329.
123. Siekmann, J.Apparent Defect Densities in Halide Perovskite Thin Films and Single Crystals [Text] / J. Siekmann, S. Ravishankar, T. Kirchartz // ACS Energy Lett. — 2021. — Vol. 6, no. 9. — P. 3244—3251.
124. Cathodoluminescence of MAPbCl3 Halide Perovskite Single Crystal [Text] / A. Y. Samsonova [et al.] // J. Phys. Chem. Lett. — 2024. — Vol. 15, no. 37. — P. 9405-9410.
125. Laser induced ion migration in all-inorganic mixed halide perovskite micro-platelets [Text] / Z. Wang [et al.] // Nanoscale Adv. — 2019. — Vol. 1, no. 11. —
P. 4459_4465.
126. Ландсберг, Г. С. Оптика. Учеб. пособие: Для вузов. [Текст] / Г. С. Ланд-сберг. — 6-е изд., стереот. — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2003. — 848 с.
127. Басов, Н. Г. Генерация, усиление и индикация инфракрасного и оптического излучений с помощью квантовых систем [Текст] / Н. Г. Басов, О. Н. Крохин, Ю. М. Попов // Усп. физ. наук. — 1960. — Т. 72, № 10. — С. 161—209.
128. Басов, Н. Г. Полупроводниковые квантовые генераторы [Текст] / Н. Г. Басов // Усп. физ. наук. — 1965. — Т. 85, № 4. — С. 585—598.
129. Svelto, O. Principles of Lasers (5th ed.) [Text] / O. Svelto. — New York, NY : Springer, 2010. — 620 p.
130. High Photoluminescence Efficiency and Optically Pumped Lasing in Solution-Processed Mixed Halide Perovskite Semiconductors [Text] /F. Deschler [etal.] // J. Phys. Chem. Lett. — 2014. — Vol. 5, no. 8. — P. 1421—1426.
131. Low-temperature solution-processed wavelength-tunable perovskites for lasing [Text] / G. Xing [et al.] // Nat. Mater. — 2014. — Vol. 13, no. 5. — P. 476—480.
132. Low-threshold amplified spontaneous emission and lasing from colloidal nanocrystals of caesium lead halide perovskites [Text] / S. Yakunin [et al.] // Nat. Commun. — 2015. — Vol. 6, no. 1. — P. 8056.
133. Feng, S. Color tuning halide perovskites: Optical amplification and lasing [Text] / S. Feng, B. Povilus, S. Yang // Mater. Today Adv. — 2023. — Vol. 20. — P. 100431.
134. Perovskite Thin Films via Atomic Layer Deposition [Text] / B. R. Sutherland [et al.] // Adv. Mater. — 2015. — Vol. 27, no. 1. — P. 53—58.
135. Study of Optical Gain in Thick GaN Epilayers by Variable Stripe Length Technique [Text] / G. Tamulaitis [et al.] // MRS Online Proceedings Library. — 2004. - Vol. 866, no. 1. - P. 120-125.
136. Giant Modal Gain Coefficients in Colloidal II-VI Nanoplatelets [Text] / B. Guzelturk [et al.] // Nano Lett. — 2019. — Vol. 19, no. 1. — P. 277—282.
137. Temperature Dependence of the Amplified Spontaneous Emission from CsPbBr3 Nanocrystal Thin Films [Text] / A. Balena [et al.] // J. Phys. Chem. C. — 2018. — Vol. 122, no. 10.-P. 5813-5819.
138. De Giorgi, M. L. Amplified Spontaneous Emission and Lasing in Lead Halide Perovskites: State of the Art and Perspectives [Text] / M. L. De Giorgi, M. Anni // Appl. Sci. — 2019. —Vol. 9, no. 21.—P. 4591.
139. Enhanced Amplified Spontaneous Emission in Perovskites Using a Flexible Cholesteric Liquid Crystal Reflector [Text] / S. D. Stranks [et al.] //Nano Lett. — 2015.— Vol. 15, no. 8. — P. 4935—4941.
140. Colloidal CsPbX3 (X = Cl, Br, I) Nanocrystals 2.0: Zwitterionic Capping Ligands for Improved Durability and Stability [Text] / F. Krieg [et al.] // ACS Energy Lett.— 2018.— Vol. 3, no. 3.—P. 641—646.
141. Highly stable solution processed metal-halide perovskite lasers on nanoim-printed distributed feedback structures [Text] / P. Brenner [et al.] // Appl. Phys. Lett.-2016.-Vol. 109, no. 414.-P. 141106.
142. Amplified Spontaneous Emission from Organic-Inorganic Hybrid Lead Iodide Perovskite Single Crystals under Direct Multiphoton Excitation [Text] / D. Yang [et al.] // Adv. Opt. Mater. — 2016. — Vol. 4, no. 7. — P. 1053—1059.
143. Stable Two-Photon Pumped Amplified Spontaneous Emission from Millimeter-Sized CsPbBr3 Single Crystals [Text] / C. Zhao [et al.] // J. Phys. Chem. Lett. — 2019. - Vol. 10, no. 10. - P. 2357-2362.
144. Su, L. Room temperature amplified spontaneous emissions in a sub-centimeter sized CsPbBr3 bulk single crystal [Text] / L. Su // Opt. Express. — 2023. — Vol. 31, no. 23. - P. 39020-39029.
145. On the Origin of Room-Temperature Amplified Spontaneous Emission in CsPbBr3 Single Crystals [Text] / D. Kim [et al.] // Chem. Mat. — 2021. — Vol. 33, no. 18.—P. 7185—7193.
146. Random lasing in organo-lead halide perovskite microcrystal networks [Text] / R. Dhanker [et al.] // Appl. Phys. Lett.—2014.— Vol. 105, no. 15.—P. 151112.
147. Controllable lasing performance in solution-processed organic-inorganic hybrid perovskites [Text] / T. S. Kao [et al.] // Nanoscale. — 2016. — Vol. 8, no. 43. — P. 18483-18488.
148. Room temperature two-photon-pumped random lasers in FAPbBr3/polyethylene oxide (PEO) composite perovskite thin film [Text] / L. Xu [et al.] // RSC Adv. — 2018.-Vol. 8, no. 64.-P. 36910-36914.
149. Safdar, A. Random lasing in uniform perovskite thin films [Text] / A. Safdar, Y. Wang, T. F. Krauss // Opt. Express. — 2018. — Vol. 26, no. 2. — A75—A84.
150. Flexible Organometal-Halide Perovskite Lasers for Speckle Reduction in Imaging Projection [Text] / Y.-C. Wang [et al.] // ACS Nano. - 2019. - Vol. 14, no. 5.—P. 5421—5429.
151. Mallick, S. P. Holographic Image Denoising using Random Laser Illumination [Text] / S. P. Mallick, Z. Sung // Annalen der Physik. - 2020. - Vol. 532, no. 12.-P. 2000323.
152. Hong, Y.-H. Room-temperature random lasing of metal-halide perovskites via morphology-controlled synthesis [Text] / Y.-H. Hong, T. S. Kao // Nanoscale Adv. - 2020. - Vol. 2, no. 12. - P. 5833-5840.
153. Effect of Passivation Layer on the Thin Film Perovskite Random Lasers [Text] / S. P. Mallick [et al.] // Materials. — 2020. — Vol. 13, no. 10. — P. 2322.
154. Room-Temperature Near-Infrared Random Lasing with Tin-Based Perovskites Prepared by CVD Processing [Text] / Z. Y. Wu [et al.] // J. Phys. Chem. C. — 2021.-Vol. 125, no. 9.-P. 5180-5184.
155. Directional and Polarized Lasing Action on Pb-free FASnI3 Integrated in Flexible Optical Waveguides [Text] /1. Suarez [et al.] // Adv. Opt. Mater. — 2022. — Vol. 10, no. 15. —P. 2200458.
156. Coherent Random Lasing in Subwavelength Quasi-2D Perovskites [Text] / C. Fruhling [et al.] // Laser Photonics Rev. — 2023. — Vol. 17, no. 4. — P. 2200314.
157. Low-Threshold Lasing from 2D Homologous Organic-Inorganic Hybrid Ruddlesden-Popper Perovskite Single Crystals [Text] / C. M. Raghavan [et al.] // Nano Lett. — 2018. — Vol. 18, no. 5. — P. 3221—3228.
158. Robust Cesium Lead Halide Perovskite Microcubes for Frequency Upconversion Lasing [Text] / Z. Hu [et al.] // Adv. Opt. Mater. — 2017. — Vol. 5, no. 22. — P. 1700419.
159. Enhanced single-mode lasers of all-inorganic perovskite nanocube by localized surface plasmonic effect from Au nanoparticles [Text] / J. Yang [et al.] // J. Lumin. — 2019. — Vol. 208. — P. 402—407.
160. Room-Temperature Red-Green-Blue Whispering-Gallery Mode Lasing and White-Light Emission from Cesium Lead Halide Perovskite (CsPbX3, X = Cl, Br, I) Microstructures [Text] / P. Guo [et al.] // Adv. Opt. Mater. — 2018. — Vol. 6, no. 3.—P. 1700993.
161. Solution-Phase Synthesis of Cesium Lead Halide Perovskite Microrods for High-Quality Microlasers and Photodetectors [Text] / S. Wang [et al.] // Adv. Opt. Mater. — 2017. — Vol. 5, no. 11. — P. 1700023.
162. All-optical control of lead halide perovskite microlasers [Text] / N. Zhang [et al.] // Nat. Commun. — 2019. — Vol. 10, no. 1. — P. 1770.
163. All-optical control of lead halide perovskite microlasers [Text] / A. P. Schlaus [et al.] // Nat. Commun. — 2019. — Vol. 10, no. 1. — P. 265.
164. Lead halide perovskite nanowire lasers with low lasing thresholds and high quality factors [Text] / H. Zhu [et al.] // Nat. Mater. — 2015. — Vol. 14, no. 6. — P. 636-642.
165. Lasing in robust cesium lead halide perovskite nanowires [Text] / S. W. Eaton [etal.]//Proc.Natl. Acad. Sci.USA.-2016.-Vol. 113,no. 8.-P. 1993-1998.
166. Multi-color perovskite nanowire lasers through kinetically controlled solution growth followed by gas-phase halide exchange [Text] / X. He [et al.] // J. Mater. Chem. C. - 2017. - Vol. 5, no. 48. - P. 12707-12713.
167. A Few-Minute Synthesis of CsPbBr3 Nanolasers with a High Quality Factor by Spraying at Ambient Conditions [Text] / A. P. Pushkarev [et al.] // ACS Appl. Mater. Interfaces. — 2019. — Vol. 11, no. 1. — P. 1040—1048.
168. Energy transfer and wavelength tunable lasing of single perovskite alloy nanowire [Text] / B. Tang [et al.] // Nano Energy. — 2020. — Vol. 71. — P. 104641.
169. High-Quality Whispering-Gallery-Mode Lasing from Cesium Lead Halide Perovskite Nanoplatelets [Text] / Q. Zhang [et al.] // Adv. Funct. Mater. — 2016. — Vol. 26, no. 34. - P. 6238-6245.
170. Patterning Multicolored Microdisk Laser Arrays of Cesium Lead Halide Perovskite [Text] / X. He [et al.] // Adv. Mater. — 2017. — Vol. 29, no. 12. — P. 1604510.
171. Size-Controlled Patterning of Single-Crystalline Perovskite Arrays toward a Tunable High-Performance Microlaser [Text] / H. Du [et al.] // ACS Appl. Mater. Interfaces. — 2020. — Vol. 12, no. 2. — P. 2662—2670.
172. Fabry-Pérot Oscillation and Room Temperature Lasing in Perovskite Cube-Corner Pyramid Cavities [Text] / Y. Mi [et al.] // Small. — 2018. — Vol. 14, no. 9.-P. 1703136.
173. Ultrahigh Quality Upconverted Single-Mode Lasing in Cesium Lead Bromide Spherical Microcavity [Text] / B. Tang [et al.] // Adv. Opt. Mater. — 2018. — Vol. 6, no. 20.-P. 1800391.
174. Lasing operation in the CsPbBr3 perovskite micron hemisphere cavity grown by chemical vapor deposition [Text] / H. Zhang [et al.] // Chem. Eng. J. — 2020. — Vol. 389.-P. 124395.
175. Linearly polarized lasing based on coupled perovskite microspheres [Text] / B. Zhou [et al.] // Nanoscale. — 2020. — Vol. 12, no. 10. — P. 5805—5811.
176. Coherent single-photon emission from colloidal lead halide perovskite quantum dots [Text] / H. Utzat [et al.] // Science. — 2019. — Vol. 363, no. 6431. — P. 1068-1072.
177. Room-Temperature, Highly Pure Single-Photon Sources from All-Inorganic Lead Halide Perovskite Quantum Dots [Text] / C. Zhu [et al.] // Nano Lett. — 2022. - Vol. 22, no. 9. - P. 3751-3760.
178. Single-photon superradiance in individual caesium lead halide quantum dots [Text] / C. Zhu [et al.] // Nature. — 2024. — Vol. 626, no. 7999. — P. 535—541.
179. Highly Photostable Zn-Treated Halide Perovskite Nanocrystals for Efficient Single Photon Generation [Text] / M. D'Amato [et al.] // Nano Lett. — 2023. — Vol. 23, no. 22. - P. 10228-10235.
180. Vertical Cavity Biexciton Lasing in 2D Dodecylammonium Lead Iodide Per-ovskites [Text] / E. P. Booker [et al.] // Adv. Opt. Mater. — 2018. — Vol. 6, no. 21.-P. 1800616.
181. Two-photon-pumped high-quality, single-mode vertical cavity lasing based on perovskite monocrystalline films [Text] / X. Li [et al.] // Nano Energy. — 2020. — Vol. 68.-P. 104334.
182. High-Q, Low-Threshold Monolithic Perovskite Thin-Film Vertical-Cavity Lasers [Text] / S. Chen [et al.] // Adv. Mater. — 2017. — Vol. 29, no. 16. — P. 1604781.
183. Water-resistant perovskite nanodots enable robust two-photon lasing in aqueous environment [Text] / S. Li [et al.] // Nat. Commun. — 2020. — Vol. 11, no. 1. — P. 1192.
184. Ultrafast control of vortex microlasers [Text] / C. Huang [et al.] // Science. — 2020.-Vol. 367, no. 6481.-P. 1018-1021.
185. Distributed Feedback Lasers Based on MAPbBr3 [Text] / N. Pourdavoud [et al.] // Adv. Mater. Technol. — 2018. — Vol. 3, no. 4. — P. 1700253.
186. Continuous-wave lasing in an organic-inorganic lead halide perovskite semiconductor [Text] / Y. Jia [et al.] // Nat. Photonics. — 2017. — Vol. 11, no. 12. — P. 784—788.
187. Diode-Pumped Organo-Lead Halide Perovskite Lasing in a Metal-Clad Distributed Feedback Resonator [Text] / Y. Jia [et al.] // Nano Lett. — 2016. — Vol. 16, no. 7. — P. 4624—4629.
188. Single-Mode Distributed Feedback Laser Operation in Solution-Processed Halide Perovskite Alloy System [Text] / H. Cha [et al.] // Adv. Opt. Mater. — 2017. — Vol. 5, no. 22. — P. 1700545.
189. Green Perovskite Distributed Feedback Lasers [Text] / J. R. Harwell [et al.] // Sci. Rep. — 2017. — Vol. 7, no. 1. — P. 11727.
190. Micro Lasers by Scalable Lithography of Metal-Halide Perovskites [Text] / O. Bar-On [et al.] // Adv. Mater. Technol. — 2018. — Vol. 3, no. 12. — P. 1800212.
191. Room-Temperature Continuous-Wave Operation of Organometal Halide Per-ovskite Lasers [Text] / Z. Li [et al.] // ACS Nano. — 2018. — Vol. 12, no. 11. — P. 10968-10976.
192. Lead Halide Perovskite Based Microdisk Lasers for On-Chip Integrated Photonic Circuits [Text] / S. Wang [et al.] // Adv. Opt. Mater. — 2018. — Vol. 6, no. 6. — P. 1701266.
193. Single-Mode Lasing from Imprinted Halide-Perovskite Microdisks [Text] / A. Zhizhchenko [etal.] //ACSNano. —2019. — Vol. 13, no. 4. — P. 4140—4147.
194. Femtosecond laser direct writing of perovskite patterns with whispering gallery mode lasing [Text] / X. Tian [et al.] // J. Mater. Chem. C. — 2020. — Vol. 8, no. 22.—P. 7314—7321.
195. Conformal Organohalide Perovskites Enable Lasing on Spherical Resonators [Text] / B. R. Sutherland [et al.] // ACS Nano. - 2014. - Vol. 8, no. 10. -P. 10947-10952.
196. Stoumpos, C. C. Semiconducting Tin and Lead Iodide Perovskites with Organic Cations: Phase Transitions, High Mobilities, and Near-Infrared Photoluminescent Properties [Text] / C. C. Stoumpos, C. D. Malliakas, M. G. Kanatzidis // Inorg. Chem. — 2013. — Vol. 52, no. 15. — P. 9019—9038.
197. Weber, D. CH3NH3PbX3, ein Pb(II)-System mit kubischer Perowskitstruktur / CH3NH3PbX3, a Pb(II)-System with Cubic Perovskite Structure [Text] / D. Weber // Z. Naturforsch. B. — 1978. — Vol. 33, no. 12. — P. 1443—1445.
198. Balaz, P. Mechanochemistry in Nanoscience and Minerals Engineering [Text] / P. Balaz. — Berlin, Heidelberg : Springer, 2008. — 413 p.
199. Vargas, W. E. Applicability conditions of the Kubelka-Munk theory [Text] / W. E. Vargas, G. A. Niklasson // Appl. Opt. - 1997. - Vol. 38, no. 22. -P. 5580—5586.
200. Spatially-resolved emission of GaAs/AlGaAs quantum dots grown by nanohole-filled droplet epitaxy [Text] / E. I. Deribina [et al.] // Phys. Rev. B. — 2023. — Vol. 108, no. 20.—P. 205305.
201. Городецкий, М. Л. Основы теории оптических микрорезонаторов: учебное пособие [Текст] / М. Л. Городецкий. — М. : Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 2010. — 203 с.
202. Temperature dependent amplified spontaneous emission of vacuum annealed perovskite films [Text] / L. Qin [et al.] // RSC Adv. — 2017. — Vol. 7, no. 26. — P. 15911-15916.
203. Ultrafast photo-induced phonon hardening due to Pauli blocking in MAPbI3 single-crystal and polycrystalline perovskites [Text] / C. Q. Xia [et al.] // J. Phys. Materials. — 2021. — Vol. 4, no. 4. — P. 044017.
204. Structural and Photophysical Properties of Methylammonium Lead Tribromide (MAPbBr3) Single Crystals [Text] / K.-H. Wang [et al.] // Sci. Rep. - 2017. -Vol. 7, no. 1.—P. 13643.
205. Defect step controlled growth of perovskite MAPbBr3 single crystal [Text] / H. Shen [et al.] // J. Mater. Sci. — 2019. — Vol. 54, no. 17. — P. 11596—11603.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.