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Controllable and large-scale synthesis of carbon quantum dots for efficient solid-state optical devices

材料科学 量子点 光致发光 光电子学 量子产额 猝灭(荧光) 吸收(声学) 发光 超快激光光谱学 斯托克斯位移 荧光 碳纤维 光谱学 纳米技术 光学 复合数 物理 量子力学 复合材料
作者
Weihua Li,Xiaohan Wang,Jishuai Lin,Xiangyong Meng,Lihua Wang,Maorong Wang,Qiang Jing,Yang Song,Alberto Vomiero,Haiguang Zhao
出处
期刊:Nano Energy [Elsevier BV]
卷期号:122: 109289-109289 被引量:119
标识
DOI:10.1016/j.nanoen.2024.109289
摘要

Carbon quantum dots (C-dots) showed excellent structure-tunable optical properties, mainly composed of carbon, nitrogen and oxygen. They have been used for various types of solid-state optical devices. Due to the photoluminescence quenching caused by aggregation, it is a challenge to produce high quantum yield and large Stokes shift C-dots via controllable and simple approaches. In this work, we demonstrated a microwave assisted heating approach for the high-quality C-dots production with ten grams scale per batch in less than 4 min. The addition of metal cation promoted the formation of the foam-structure by forming carboxyl-metal-amine complex, enabling the spatial confined growth of the C-dots in a solid-state, contributing to the high quantum yield (QY) of 73% with a Stokes shift of 0.65 eV. By tuning the structure of the C-dots, excitation dependent and independent photoluminescent (PL) behavior were achieved because of the formation of the different types of energy states evidenced by transient PL and femtosecond transient absorption spectroscopy. These optical properties enable the C-dots to be successfully integrated in luminescent solar concentrators (LSCs), having an external optical efficiency of 3.0% and a power conversion efficiency of 1.3% (225 cm2) and an excitation-dependent high-level anticounterfeiting fluorescent code, showing a great potential for solid-state optical system.
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