Los nanomateriales de perovskita se han convertido en un nuevo foco de investigación debido a las numerosas y novedosas propiedades físicas de los efectos cuánticos y tienen buenas perspectivas de aplicación en el campo de la optoelectrónica. Entre ellas, la realización de la fabricación controlable de los nanomateriales de perovskita es la base de los estudios de rendimiento y las aplicaciones, y también es un punto difícil. Reducir los costes de producción para mejorar los métodos de fabricación, mejorar la capacidad de control del producto, promover las ventajas o mejorar las desventajas será muy importante para la futura aplicación de los nanomateriales de perovskita. Por lo tanto, este trabajo estudia la construcción de nanomateriales de mineral de titanio mediante el diseño de un novedoso proceso de preparación y, al mismo tiempo, analiza las propiedades optoelectrónicas relacionadas de los materiales obtenidos. En este trabajo, se fabricó con éxito una nanohoja triangular de PbI2 con forma y tamaño uniformes y controlables mediante deposición física de vapor a través de la introducción de un espacio limitado, y se llevó a cabo la caracterización relacionada para mostrar una controlabilidad uniforme y una alta cristalinidad. Utilizando nanoplanchas de PbI2 como sustrato, se prepararon además nanoplanchas de MAPbI3 y las caracterizaciones relacionadas demostraron que las nanoplanchas obtenidas tenían una alta cristalinidad y excelentes propiedades ópticas. El experimento demuestra que la posición del pico del espectro de fluorescencia obtenido por ajuste gaussiano es de 800 nm y la anchura del medio pico es de unos 45 nm. Al mismo tiempo, el MAPbI3 presenta fuertes características de absorción de luz cuando la longitud de onda es inferior a 800 nm. Esto demuestra que este método de deposición en espacio cerrado puede mejorar la uniformidad y la capacidad de control de la fabricación de nanohojas de PbI2 y MAPbI3, lo que proporciona la base para futuras investigaciones sobre nanomateriales de MAPbI3 y referencias para el crecimiento controlable de otros nanomateriales.
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