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北京交通大學唐愛偉課題組Nano Lett.:窄譜帶多元銀基硫族納米晶構筑及電致發光器件應用2024-10-04
I-III-VI族納米晶(NCs)由于其光吸收能力強、光學性能良好、低毒環保、合成方法簡單等優勢成為光電子領域的重要材料來源之一。然而由于其多缺陷態發光的特性,導致其發光峰線寬較寬,色純度較差,限制了其在顯示領域的應用。

 

近年來,北京交通大學唐愛偉課題組圍繞著I-III-VI族半導體納米晶的納米結構調控、發光光譜窄化以及發光器件的界面工程開展了系統研究,取得了系列成果(Adv. Opt. Mater.?2024, 12, 2400762;?Laser. Photon. Rev.?2023, 17, 2200749;?Small. 2024, 20, 2307115;?J. Mater. Chem. C.?2024, 12, 4593-4598;?J. Phys. Chem. Lett.?2022, 13, 11857-11863;?Adv. Opt. Mater.?2020, 8, 1901555)
近日,該課題組采用一步熱反應方法制備出了窄譜帶發射的Ag-In-Ga-Zn-S(AIGZS)納米晶,其發射光譜幾乎可以覆蓋整個可見光區(470~614 nm),結合時間分辨熒光光譜、飛秒瞬態吸收光譜以及穩態光譜等技術,闡明了Ga離子鈍化有利于抑制施主-受主對(DAP)輻射復合,增強了導帶與Ag空位能級之間的輻射復合,從而實現了窄譜帶發射。這一成果近期發表在Nano Letter(2024, 24, 9683-9690),文章的第一作者是北京交通大學2023級博士研究生解修林。
1圖1. 不同反應時間下綠光AIGZS NCs的光學性能表征
研究人員發現隨著反應時間的延長,光致發光峰呈現出變窄的趨勢,當反應時間為50分鐘時,綠色AIGZS NCs的半峰寬最終達到了34 nm(圖1)。AIGZS NCs的生長伴隨著Ga離子的擴散,同時Ag離子和In離子含量減少,最終形成AIGZS的合金型納米晶。通過時間分辨熒光光譜和飛秒瞬態吸收光譜系統的研究了AIGZS NCs的激子動力學過程(圖3),闡述了窄譜帶發射機理。
2圖2.不同反應時間下AIGZS NCs的時間分辨熒光光譜和飛秒瞬態吸收光譜
研究人員通過調控In/Ga前驅體的投料比例成功實現了發射峰位的調控,發光顏色從藍色調控到紅色,其半高全寬在30-50 nm范圍內。隨著In/Ga比的增大,吸收和發射光譜呈現逐漸紅移的趨勢(圖4)。采用全溶液法構筑了紅綠藍三基色的電致發光器件(QLEDs),實現了紅綠藍三基色發光,其電致發光峰的半高全寬分別為49 nm(藍光), 38 nm(綠光), 44 nm(紅光)。
3圖3. 不同In/Ga投料比時所制備的AIGZS NCs的光學性能表征
4圖4. 藍色、綠色和紅色QLEDs的器件性能表征。
文獻鏈接:Xiulin Xie, Jinxing Zhao, Ouyang Lin, Wentao Niu, Yu Li, Lijin Wang,?Liang Li, Zhe Yin, Xu Li, Yu Zhang*, and Aiwei Tang*. One-Pot Synthesis of Color-Tunable Narrow-Bandwidth Ag–In–Ga–Zn–S Semiconductor Nanocrystals for Quantum-Dot Light-Emitting Diodes. Nano Lett.2024, 24, 9683-9690 .
https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c02454

 

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