Quantum Dot‐Polymer Architectures by Two‐Photon Polymerization: From 4D Microfabrication to Quantum Light Sources

微加工 材料科学 量子点 聚合 聚合物 光子 量子 双光子激发显微术 光电子学 量子光学 纳米技术 光学 量子力学 物理 复合材料 荧光 制作 医学 病理 替代医学
作者
Tiziana Ritacco,Ali M. Issa,Romeo Beccherelli,Safi Jradi,Renaud Bachelot
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:13 (29) 被引量:3
标识
DOI:10.1002/adom.202403288
摘要

Abstract Solid‐state nanoemitters, or quantum dots (QDs), exhibit high quantum yield, tunable light emission, and exceptional photo‐stability, making them ideal for integration into polymers and enabling the fabrication of devices with tailored optical properties. Combining QD‐doped photopolymers with two‐photon polymerization (2PP) enables the fabrication of fluorescent 3D complex objects with nanometric resolution. To avoid QD agglomeration, which would hinder the device's optical performance, different strategies for achieving homogeneous particle dispersion within the polymer matrix are analyzed. Notable approaches include surface modifications, dual‐functional QDs serving as photoinitiators and fluorophores, and resin additives. Depending on the protocol employed, the QDs enable sub‐wavelength resolution and precise structuring during the manufacturing, by interacting with both the photopolymer and the laser beam. These physicochemical phenomena are also systematically investigated. Finally, this review provides a comprehensive examination of the characteristics and applications of QD‐based optical devices, including photoluminescent security tags and PUFs, QD‐integrated photonic crystals (PCs), stimuli‐responsive 4D sensors, multicolor metamaterials, near‐infrared (NIR) filters, and light nanosources, including single photon sources. The fabrication strategies of plasmonic light nanosources are investigated as well. The various fabrication approaches for these devices are critically analyzed and systematically compared to highlight their respective advantages, limitations, and potential for future advancements.
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
刚刚
parry应助白鹭思一骋采纳,获得10
刚刚
刚刚
欢喜的汉堡完成签到,获得积分10
刚刚
Akim应助舒服的糖豆采纳,获得10
1秒前
月光完成签到,获得积分10
1秒前
星星完成签到,获得积分10
1秒前
木子李完成签到 ,获得积分10
1秒前
3秒前
3秒前
3秒前
3秒前
bkagyin应助syx采纳,获得10
3秒前
科研通AI6.4应助哇呀呀采纳,获得10
4秒前
心晴完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
meng发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
二狗完成签到,获得积分10
6秒前
Tung发布了新的文献求助10
6秒前
Hello应助酷炫的毛巾采纳,获得10
6秒前
小七发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
8秒前
nick发布了新的文献求助10
8秒前
dearjener137369完成签到 ,获得积分10
8秒前
9秒前
yun完成签到,获得积分10
10秒前
小小爱妻完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
Cl_2发布了新的文献求助10
10秒前
华仔应助LL采纳,获得10
10秒前
牙牙乐完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
sss完成签到 ,获得积分10
12秒前
13秒前
科研通AI6.4应助尊敬寒松采纳,获得10
13秒前
Zhanghang完成签到,获得积分20
14秒前
youyou糍粑完成签到,获得积分10
14秒前
刘聪关注了科研通微信公众号
15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
HYDROLYSE ACIDE DE QUELQUES DIOXASPIROCYCLANES 1314
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
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 7747740
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9295939
关于积分的说明 20232817
捐赠科研通 7328868
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3308675
关于科研通互助平台的介绍 2460442
邀请新用户注册赠送积分活动 2320608