由于蓝光钙钛矿发光体的带隙较宽,其对应的LED器件要求在更高的电压条件下工作,因此加剧了软晶格钙钛矿结构和器件的不稳定。通常,为实现发射波长移动至纯蓝光发射区间,需要在钙钛矿薄膜内引入大量有机分子,但这种方式牺牲了钙钛矿的电学性能,导致器件性能大幅衰减。针对上述关键瓶颈,该研究提出构建同分异构分子氢键网络策略,实现了钙钛矿LED在纯蓝甚至深蓝发光区间效率和稳定性方面的重要突破。利用兼具氢键供体和氢键受体的邻苄基羟胺盐酸盐(OBCl)和对苄基羟胺盐酸盐(NBCl)同分异构分子,在钙钛矿与空穴传输层界面处形成了由分子间相互作用与钙钛矿—分子间相互作用构成的多氢键网络。该氢键网络不仅能够锚定八面体结构、抑制卤素离子迁移,而且有效调控了层状钙钛矿的取向,并同时强化了钙钛矿与空穴传输层之间的界面连接;此外,大偶极矩的OBCl分子在界面处的有序排列也使功能层的能级更为匹配,从而提升了钙钛矿发光体的电荷注入能力。利用这一巧妙的同分异构氢键网络设计,蓝光钙钛矿LED器件在468 nm和463 nm发光峰位的外量子效率分别达到了22.0%和16.8%,突破了纯蓝/深蓝钙钛矿LED效率纪录;且发光光谱在高工作电压下保持稳定,器件的运行寿命也得到了大幅延长。该研究结果为推进高效、长寿命蓝光钙钛矿LED发展开辟了一条行之有效的创新路线。