Seed-mediated growth synthesis and tunable narrow-band luminescence of quaternary Ag–In–Ga–S alloyed nanocrystals

纳米晶 发光 材料科学 第四纪 光致发光 纳米技术 化学工程 光电子学 地质学 工程类 古生物学
作者
Lin Ouyang,Lijin Wang,Xiulin Xie,Shuaibing Wang,Yibo Feng,Jiawen Xiao,Yu Zhang,Aiwei Tang
出处
期刊:Nanoscale [Royal Society of Chemistry]
卷期号:16 (9): 4591-4599 被引量:13
标识
DOI:10.1039/d3nr06037c
摘要

Silver-based I-III-VI-type semiconductor nanocrystals have received extensive attention due to their narrow-band luminescence properties. Herein, we demonstrated a seed-mediated growth of quaternary Ag-In-Ga-S (AIGS) nanocrystals (NCs) with narrow-band luminescence. By conducting partial cation exchange with In3+ and Ga3+ based on Ag2S NCs and controlling the Ag/In feeding ratios (0.25 to 2) of Ag-In-S seeds as well as the inventory of 1-dodecanethiol, we achieved optimized luminescence performance in the synthesized AIGS NCs, characterized by a narrow full width at half maximum of less than 40 nm. Meanwhile, narrow-band luminescent AIGS NCs exhibit a tetragonal AgGaS2 crystal structure and a gradient alloy structure, rather than a core-shell structure. Most importantly, the kinetics decay curves of time-resolved photoluminescence and the ground state bleaching in transient absorption generally agree with each other regarding the lifetime of the second decay component, which indicates that the narrow-band luminescence is due to the slow radiative recombination between trapped electrons and trapped holes located at the edge of the conduction band and the deep silver-related trap states (e.g., silver vacancy), respectively. This study provides new insights into the correlation between the narrow-band luminescence properties and the structural characteristics of AIGS NCs.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
397753034发布了新的文献求助10
刚刚
小康找文献完成签到 ,获得积分10
刚刚
1秒前
1秒前
rdf完成签到,获得积分10
4秒前
天真的白云完成签到,获得积分10
5秒前
Feeling完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
耶啵耶啵耶完成签到,获得积分10
6秒前
娃娃发布了新的文献求助10
6秒前
研友_xLO40n发布了新的文献求助10
6秒前
黑黑126发布了新的文献求助10
7秒前
研友_VZGVzn完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
9秒前
10秒前
zyp完成签到,获得积分10
10秒前
thorndikescat应助张晓倩采纳,获得10
10秒前
paradise完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
领导范儿应助kk采纳,获得10
11秒前
饭神仙鱼完成签到,获得积分10
11秒前
Jay完成签到,获得积分20
11秒前
尔池发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
12秒前
13秒前
我是老大应助合法合规采纳,获得10
13秒前
zyp发布了新的文献求助10
13秒前
14秒前
17秒前
曾经如冬完成签到,获得积分10
17秒前
Emily完成签到,获得积分10
17秒前
18秒前
丹丹发布了新的文献求助10
19秒前
20秒前
PGao完成签到,获得积分10
20秒前
nalanfu发布了新的文献求助10
21秒前
Orange应助热心市民小杨采纳,获得10
21秒前
今后应助Heaven采纳,获得10
23秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introducing the Learning Sciences 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场现状调查及投资机会研判报告 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场规模及竞争格局分析报告 1000
Resiliency Scale for Adolescents--Chinese Version 800
48V Low-voltage Power Distribution Network (PDN) Architecture Industry Report, 2024 800
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 700
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7325931
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8941122
关于积分的说明 18960451
捐赠科研通 6982280
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3215711
关于科研通互助平台的介绍 2382867
邀请新用户注册赠送积分活动 2195052