Вышедшие номера
Формирование упорядоченных перовскитных наноструктур методом наноимпринтинга
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.
  1. P. Docampo, T. Bein, Acc. Chem. Res., 49, 339 (2016). DOI: 10.1021/acs.accounts.5b00465
  2. 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
  3. 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
  4. A.R. bin Mohd Yusoff, M.K. Nazeeruddin, Adv. Energy Mater., 8, 1702073 (2018). DOI: 10.1002/aenm.201702073
  5. Y. Shi, X. Deng, Y. Gan, L. Xu, Q. Zhang, Q. Xiong, Adv. Mater., 37, e2413559 (2025). DOI: 10.1002/adma.202413559
  6. M. Ahmadi, T. Wu, B. Hu, Adv. Mater., 29, 1605242 (2017). DOI: 10.1002/adma.201605242
  7. 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
  8. Q. Dong, Y. Fang, Y. Shao, P. Mulligan, J. Qiu, L. Cao, J. Huang, Science, 347, 967 (2015). DOI: 10.1126/science.aaa5760
  9. 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
  10. 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
  11. 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
  12. 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
  13. 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
  14. 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
  15. 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
  16. 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
  17. J. Shamsi, A.S. Urban, M. Imran, L. De Trizio, L. Manna, Chem. Rev., 119, 3296 (2019). DOI: 10.1021/acs.chemrev.8b00644
  18. J.W. Han, S.H. Hwang, M.J. Seol, S.Y. Kim, Adv. Opt. Mater., 10, 2200534 (2022). DOI: 10.1002/adom.202200534
  19. 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
  20. 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
  21. N. Kumar, J. Rani, R. Kurchania, Solar Energy, 221, 197 (2021). DOI: 10.1016/j.solener.2021.04.042
  22. A. Mata, A.J. Fleischman, S. Roy, Biomed. Microdevices, 7, 281 (2005). DOI: 10.1007/s10544-005-6070-2
  23. M. Aktary, M. Kamruzzaman, R. Afrose, RSC Adv., 12, 23704 (2022). DOI: 10.1039/D2RA04591E