Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/15352
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBalcı, Sinan-
dc.contributor.advisorAdem, Umut-
dc.contributor.authorGüvenç, Çetin Meriç-
dc.date.accessioned2025-02-25T19:59:48Z-
dc.date.available2025-02-25T19:59:48Z-
dc.date.issued2024-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=E_eEUHQic_C-LvhxNQn1W12XzA7lEg0gm7pis8DgfP45JYGuvdKFYqvX7_us2GCQ-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/15352-
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 87-92)en_US
dc.descriptionThesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Material Science and Engineering, Izmir, 2024en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractKurşun halojenür perovskit nanokristalleri, kusur toleransı, tüm görünür spektrumda ayarlanabilir bant aralıkları, sentez kolaylığı, yüksek fotolüminesans kuantum verimleri, hızlı radyasyon oranları gibi mükemmel özellikleri nedeniyle son on yılda büyük ilgi görmüştür. Perovskit nanokristalleri, ışık yayan diyotlar, fotodedektörler ve kuantum teknolojileri için cihazlar gibi optoelektronik cihazlar için büyük bir gelecek vaat etmektedir. Geleneksel perovskit nanokristalleri, perovskit kafesinin A-bölgesinde Sezyum (Cs), metilamonyum (MA) ve formamidinyum (FA) katyonlarını içerebilir. Bu tezde, daha büyük katyonların, özellikle guanidinyum (GA) ve etilamonyumun (EA) perovskit yapısı üzerindeki etkisini araştırdık. İlk bölümde kolloidal nanokristaller tanıtılmakta ve halide perovskit nanokristallerinin temelleri verilmektedir. İkinci bölümde saf L2[GAPbI3]PbI4 Ruddlesden-Popper perovskitlerinin ve FA ile alaşımlarının sentezi ve optik özellikleri sunulmaktadır. Üçüncü bölümde, oda sıcaklığında guanidinyum kaynaklı CsPbX3 (X = Cl, Br) nanoküplerinin oluşumunu açıklıyoruz. GA, büyük iyonik yarıçapı nedeniyle APbX3 kafeslerine sığamaz ancak ekstra amino grupları aracılığıyla perovskit yüzeylerini etkili bir şekilde pasifleştirir. Son bölümde, daha önce hiç bildirilmemiş bir malzeme olan EAPbI3 perovskit nanokristallerinin sentezini ve karakterizasyonunu bildiriyoruz. Perovskit ailesinin yeni üyesi, 6,43 Å'lik dikkate değer derecede büyük bir kafes sabitine sahiptir. Fotolüminesans (PL) emisyonu, nanokristal boyutunu ayarlayarak 664–690 nm aralığında ayarlanabilir. Bu bulgular, büyük organik katyonların hem perovskit nanokristallerinin kafes hem de yüzey özelliklerini ayarlamadaki potansiyellerini göstermektedir.-
dc.description.abstractLead halide perovskite nanocrystals have received great attention during the last decade due to their excellent properties such as defect tolerance, tunable bandgaps in the entire visible spectrum, ease of synthesis, near unity photoluminescence quantum yields, fast radiative rates. Perovskite nanocrystals hold great promise for optoelectronic devices such as light-emitting diodes, photodetectors, and devices for quantum technologies. Traditional perovskite nanocrystals can incorporate Cesium (Cs), methylammonium (MA), and formamidinium (FA) cations at the A-site of the perovskite lattice. In this dissertation, we explore the influence of larger cations, specifically guanidinium (GA) and ethylammonium (EA), on the perovskite structure. The first chapter introduces colloidal nanocrystals and provides the fundamentals of halide perovskite nanocrystals. The second chapter presents the synthesis and optical properties of pure L2[GAPbI3]PbI4 Ruddlesden-Popper perovskites and their alloys with FA. In the third chapter, we describe the guanidinium-induced formation of CsPbX3 (X = Cl, Br) nanocubes at room temperature. GA cannot fit into APbX3 lattice due to its large ionic radius but efficiently passivates perovskite surfaces via its extra amino groups. In the final part, we report the synthesis and characterization of EAPbI3 perovskite nanocrystals as a material EAPbI3 perovskite had never been reported. The new member of the perovskite family has a notably large lattice constant of 6.43 Å. Its photoluminescence (PL) emission can be tuned within the 664–690 nm range by adjusting the nanocrystal size. These findings highlight the potential of large organic cations in tuning both the lattice and surface properties of perovskite nanocrystals.en_US
dc.format.extentxvii, 95 leavesen_US
dc.language.isoen-
dc.publisher01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.subjectPerovskite materials.en_US
dc.subjectLight emitting diodesen_US
dc.subjectNanocrystalsen_US
dc.subjectHalidesen_US
dc.subjectQuantum dotsen_US
dc.subjectCationsen_US
dc.titleExploring the role of large organic cations in halide perovskite nanocrystal formation and surface passivationen_US
dc.title.alternativeHalide perovskit nanokristal oluşumu ve yüzey pasivasyonunda büyük organik katyonların rolünün araştırılmasıen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.departmentThesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Materials Science and Engineeringen_US
dc.identifier.endpage113-
dc.relation.publicationcategoryTez-
dc.identifier.yoktezid911138-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeDoctoral Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1en-
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora
Files in This Item:
File SizeFormat 
15352.pdf5.13 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record



CORE Recommender

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.