Solution-Phase Ligand Engineering for All-Quantum-Dot Near-Infrared Light-Emitting Diodes

量子点 发光二极管 光电子学 二极管 红外线的 相(物质) 材料科学 配体(生物化学) 物理 化学 光学 量子力学 生物化学 受体
作者
Arindam Biswas,Anurag Mitra,Ashish Sharma,Dipak Dattatray Shinde,Neha V. Dambhare,Anjali Sharma,Chandan Mahajan,Arup K. Rath
出处
期刊:ACS applied nano materials [American Chemical Society]
卷期号:7 (8): 9126-9135 被引量:2
标识
DOI:10.1021/acsanm.4c00634
摘要

Strong emission over a wide near-infrared (NIR) region makes lead sulfide quantum dots (QDs) a preferred material in building NIR light-emitting diodes (NIR-LEDs) for numerous applications. Narrow-bandgap emitter QDs blended in the matrix of high-band gap QDs offer a simple yet powerful architectural platform for building high-performance NIR-LEDs. So far, the all-QD-based blend architecture has been realized using a poorly controlled solid-state ligand exchange approach. Advanced solution-phase ligand exchange, which offers greater control over surface passivation, is yet to be realized in all-QD LED device construction. We observe that the solution-phase ligand exchange from the optimized lead halide and thiol ligand combination, used in high-performing QD solar cell construction, is inefficient in realizing efficient all-QD LEDs, which could have restricted the adoption of the solution-phase ligand exchange thus far. Here, we introduce an innovative dual-ligand strategy to build all-QD-based NIR-LEDs using an advanced solution-phase ligand exchange approach. Through ligand engineering of matrix QDs, we managed to improve photoluminescence quantum yield (40%), reduce trap density (1014 cm–3), and prolong carrier lifetime (832 ns). The LED devices benefit from improved electronic properties and balanced carrier injection to yield 6% EQE and 7.7% PCE, which are six times higher than those of state-of-the-art ligands.
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