Synthetic Control of Exciton Behavior in Colloidal Quantum Dots

量子点 激子 化学 胶体 化学物理 纳米技术 凝聚态物理 材料科学 物理化学 物理
作者
Chaodan Pu,Haiyan Qin,Yuan Gao,Jianhai Zhou,Peng Wang,Xiaogang Peng
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:139 (9): 3302-3311 被引量:252
标识
DOI:10.1021/jacs.6b11431
摘要

Colloidal quantum dots are promising optical and optoelectronic materials for various applications, whose performance is dominated by their excited-state properties. This article illustrates synthetic control of their excited states. Description of the excited states of quantum-dot emitters can be centered around exciton. We shall discuss that, different from conventional molecular emitters, ground-state structures of quantum dots are not necessarily correlated with their excited states. Synthetic control of exciton behavior heavily relies on convenient and affordable monitoring tools. For synthetic development of ideal optical and optoelectronic emitters, the key process is decay of band-edge excitons, which renders transient photoluminescence as important monitoring tool. On the basis of extensive synthetic developments in the past 20-30 years, synthetic control of exciton behavior implies surface engineering of quantum dots, including surface cation/anion stoichiometry, organic ligands, inorganic epitaxial shells, etc. For phosphors based on quantum dots doped with transition metal ions, concentration and location of the dopant ions within a nanocrystal lattice are found to be as important as control of the surface states in order to obtain bright dopant emission with monoexponential yet tunable photoluminescence decay dynamics.
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