Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Highly resolved X-Ray imaging enabled by In(I) doped perovskite-like Cs3Cu2I5 single crystal scintillator

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68378271%3A_____%2F22%3A00558199" target="_blank" >RIV/68378271:_____/22:00558199 - isvavai.cz</a>

  • Nalezeny alternativní kódy

    RIV/68407700:21340/22:00364059

  • Výsledek na webu

    <a href="https://doi.org/10.1002/adom.202200304" target="_blank" >https://doi.org/10.1002/adom.202200304</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1002/adom.202200304" target="_blank" >10.1002/adom.202200304</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Highly resolved X-Ray imaging enabled by In(I) doped perovskite-like Cs3Cu2I5 single crystal scintillator

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Low-dimensional perovskite halides have shown a great potential as X-ray detection materials. Here, it is found that the harvesting efficiency of produced charge carriers can be significantly enhanced via a small amount of In+ doping in these highly localized structures. A bright and sensitive zero-dimensional Cs3Cu2I5:In+ halide with efficient and tunable dual emission is reported. The radioluminescence emission of Cs3Cu2I5:In+ crystals under X-ray excitation consists of a self-trapped exciton emission at 460 nm and an In+-related emission at 620 nm at room temperature. In+ doping enhances the photoluminescence quantum efficiency (PLQY) of Cs3Cu2I5 from 68.1% to 88.4%. Benefiting from the higher PLQY, Cs3Cu2I5:In+ can achieve an excellent X-ray detection limit of 96.2 nGyair s−1, and a superior scintillation yield of 53 000 photons per MeV, which is comparable to commercial CsI:Tl single crystals.

  • Název v anglickém jazyce

    Highly resolved X-Ray imaging enabled by In(I) doped perovskite-like Cs3Cu2I5 single crystal scintillator

  • Popis výsledku anglicky

    Low-dimensional perovskite halides have shown a great potential as X-ray detection materials. Here, it is found that the harvesting efficiency of produced charge carriers can be significantly enhanced via a small amount of In+ doping in these highly localized structures. A bright and sensitive zero-dimensional Cs3Cu2I5:In+ halide with efficient and tunable dual emission is reported. The radioluminescence emission of Cs3Cu2I5:In+ crystals under X-ray excitation consists of a self-trapped exciton emission at 460 nm and an In+-related emission at 620 nm at room temperature. In+ doping enhances the photoluminescence quantum efficiency (PLQY) of Cs3Cu2I5 from 68.1% to 88.4%. Benefiting from the higher PLQY, Cs3Cu2I5:In+ can achieve an excellent X-ray detection limit of 96.2 nGyair s−1, and a superior scintillation yield of 53 000 photons per MeV, which is comparable to commercial CsI:Tl single crystals.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2022

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Advanced Optical Materials

  • ISSN

    2195-1071

  • e-ISSN

    2195-1071

  • Svazek periodika

    10

  • Číslo periodika v rámci svazku

    11

  • Stát vydavatele periodika

    DE - Spolková republika Německo

  • Počet stran výsledku

    8

  • Strana od-do

    2200304

  • Kód UT WoS článku

    000780099500001

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85127989404