Лебедев Д.В.1,2,3, Кочетков Ф.М.1,3, Якубова А.А.1, Соломонов Н.А.1,3, Кенесбай Р.1, Минев Д.В.1, Макаров С.В.4, Мухин И.С.1,3
1Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алфёрова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
2Институт аналитического приборостроения Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
3Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
4Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

Email: Denis.v.lebedev@gmail.com
Поступила в редакцию: 5 ноября 2025 г.
В окончательной редакции: 21 ноября 2025 г.
Принята к печати: 24 ноября 2025 г.
Выставление онлайн: 30 января 2026 г.
Предложен и экспериментально реализован новый универсальный метод синтеза упорядоченных наноструктуриз галогенидного перовскита CsPbBr3 с использованием техники наноимпринтинга. Метод позволяет формировать протяженные по площади (до 25 mm2) однородные области, содержащие два типа перовскитных структур: упорядоченные массивы изолированных наночастиц и микрочешуйки с наноструктурированной поверхностью. Исследование оптических свойств синтезированных образцов методом микроспектроскопии фотолюминесценции выявило узкие резонансные пики излучения при 523 nm для массива частиц и при 525 nm для чешуек (ширина спектральной линии на полувысоте составила 19 и 21 nm соответственно), при этом интенсивность фотолюминесценции от чешуек значительно выше, что определяется общим объемом перовскитного материала. Ключевые слова: наноструктуры, перовскиты, оптическая спектроскопия, методика синтеза.
- P. Docampo, T. Bein, Acc. Chem. Res., 49, 339 (2016). DOI: 10.1021/acs.accounts.5b00465
- M. Lu, J. Guo, P. Lu, L. Zhang, Y. Zhang, Q. Dai, Y. Hu, V.L. Colvin, W.W. Yu, J. Phys. Chem. C, 123, 22787 (2019). DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b06144
- A. Fakharuddin, M.K. Gangishetty, M. Abdi-Jalebi, S.-H. Chin, A.R. bin Mohd Yusoff, D.N. Congreve, W. Tress, F. Deschler, M. Vasilopoulou, H.J. Bolink, Nat. Electron., 5, 203 (2022). DOI: 10.1038/s41928-022-00745-7
- A.R. bin Mohd Yusoff, M.K. Nazeeruddin, Adv. Energy Mater., 8, 1702073 (2018). DOI: 10.1002/aenm.201702073
- Y. Shi, X. Deng, Y. Gan, L. Xu, Q. Zhang, Q. Xiong, Adv. Mater., 37, e2413559 (2025). DOI: 10.1002/adma.202413559
- M. Ahmadi, T. Wu, B. Hu, Adv. Mater., 29, 1605242 (2017). DOI: 10.1002/adma.201605242
- S.D. Stranks, G.E. Eperon, G. Grancini, C. Menelaou, M.J.P. Alcocer, T. Leijtens, L.M. Herz, A. Petrozza, H.J. Snaith, Science, 342, 341 (2013). DOI: 10.1126/science.1243982
- Q. Dong, Y. Fang, Y. Shao, P. Mulligan, J. Qiu, L. Cao, J. Huang, Science, 347, 967 (2015). DOI: 10.1126/science.aaa5760
- G. Xing, N. Mathews, S. Sun, S.S. Lim, Y.M. Lam, M. Gratzel, S. Mhaisalkar, T.C. Sum, Science, 342, 344 (2013). DOI: 10.1126/science.1243167
- S. Wieghold, J. Tresback, J.-P. Correa-Baena, N.T.P. Hartono, S. Sun, Z. Liu, M. Layurova, Z.A. VanOrman, A.S. Bieber, J. Thapa, B. Lai, Z. Cai, L. Nienhaus, T. Buonassisi, Chem. Mater., 31, 3712 (2019). DOI: 10.1021/acs.chemmater.9b00650
- J.-P. Correa-Baena, Y. Luo, T.M. Brenner, J. Snaider, S. Sun, X. Li, M.A. Jensen, N.T.P. Hartono, L. Nienhaus, S. Wieghold, J.R. Poindexter, S. Wang, Y.S. Meng, T. Wang, B. Lai, M.V. Holt, Z. Cai, M.G. Bawendi, L. Huang, T. Buonassisi, D.P. Fenning, Science, 363, 627 (2019). DOI: 10.1126/science.aah5065
- S.S. Shin, J.P. Correa-Baena, R.C. Kurchin, A. Polizzotti, J.J. Yoo, S. Wieghold, M.G. Bawendi, T. Buonassisi, Chem. Mater., 30, 336 (2018). DOI: 10.1021/acs.chemmater.7b03227
- S. Wieghold, J.-P. Correa-Baena, L. Nienhaus, S. Sun, K.E. Shulenberger, Z. Liu, J.S. Tresback, S.S. Shin, M.G. Bawendi, T. Buonassisi, ACS Appl. Energy Mater., 1, 6801 (2018). DOI: 10.1021/acsaem.8b00913
- J.-P. Correa-Baena, L. Nienhaus, R.C. Kurchin, S.S. Shin, S. Wieghold, N.T. Putri Hartono, M. Layurova, N.D. Klein, J.R. Poindexter, A. Polizzotti, S. Sun, M.G. Bawendi, T. Buonassisi, Chem. Mater., 30, 3734 (2018). DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b00676
- J. Zhang, C. Wang, X. Shen, M. Lu, J. Guo, X. Bai, Y. Zhang, W.W. Yu, Appl. Phys. Lett., 115, 193104 (2019). DOI: 10.1063/1.5120848
- J.S. Du, D. Shin, T.K. Stanev, C. Musumeci, Z. Xie, Z. Huang, M. Lai, L. Sun, W. Zhou, N.P. Stern, V.P. Dravid, C.A. Mirkin, Sci. Adv., 6, eabc4959 (2020). DOI: 10.1126/sciadv.abc4959
- J. Shamsi, A.S. Urban, M. Imran, L. De Trizio, L. Manna, Chem. Rev., 119, 3296 (2019). DOI: 10.1021/acs.chemrev.8b00644
- J.W. Han, S.H. Hwang, M.J. Seol, S.Y. Kim, Adv. Opt. Mater., 10, 2200534 (2022). DOI: 10.1002/adom.202200534
- N. Pourdavoud, S. Wang, A. Mayer, T. Hu, Y. Chen, A. Marianovich, W. Kowalsky, R. Heiderhoff, H. Scheer, T. Riedl, Adv. Mater., 29, 1605003 (2017). DOI: 10.1002/adma.201605003
- Y. Shen, L.-P. Cheng, Y.-Q. Li, W. Li, J.-D. Chen, S.-T. Lee, J.-X. Tang, Adv. Mater., 31, 1901517 (2019). DOI: 10.1002/adma.201901517
- N. Kumar, J. Rani, R. Kurchania, Solar Energy, 221, 197 (2021). DOI: 10.1016/j.solener.2021.04.042
- A. Mata, A.J. Fleischman, S. Roy, Biomed. Microdevices, 7, 281 (2005). DOI: 10.1007/s10544-005-6070-2
- M. Aktary, M. Kamruzzaman, R. Afrose, RSC Adv., 12, 23704 (2022). DOI: 10.1039/D2RA04591E