Hybrid halide perovskite quantum dots for optoelectronics applications: recent progress and perspective

钙钛矿(结构) 钝化 量子点 材料科学 卤化物 纳米技术 发光二极管 光电探测器 纳米晶 光致发光 光电子学 兴奋剂 化学 无机化学 结晶学 图层(电子)
作者
Atif Suhail,Shivang Beniwal,Ramesh Kumar,Anjali S. Kumar,Monojit Bag
出处
期刊:Journal of Physics: Condensed Matter [IOP Publishing]
卷期号:37 (16): 163002-163002 被引量:2
标识
DOI:10.1088/1361-648x/adbb47
摘要

Nanotechnology has transformed optoelectronics through quantum dots (QDs), particularly metal halide perovskite QDs (PQDs). PQDs boast high photoluminescent quantum yield, tunable emission, and excellent defect tolerance without extensive passivation. Quantum confinement effects, which refer to the phenomenon where the motion of charge carriers is restricted to a small region, produce discrete energy levels and blue shifts in these materials. They are ideal for next-generation optoelectronic devices prized for superior optical properties, low cost, and straightforward synthesis. In this review, along with the fundamental physics behind the phenomenon, we have covered advances in synthesis methods such as hot injection, ligand-assisted reprecipitation, ultrasonication, solvothermal, and microwave-assisted that enable precise control over size, shape, and stability, enhancing their suitability for LEDs, lasers, and photodetectors. Challenges include lead toxicity and cost, necessitating research into alternative materials and scalable manufacturing. Furthermore, strategies like doping and surface passivation that improve stability and emission control are discussed comprehensively, and how lead halide perovskites like CsPbBr3undergo phase transitions with temperature, impacting device performance, are also investigated. We have explored various characterization techniques, providing insights into nanocrystal properties and behaviors in our study. This review highlights PQDs' synthesis, physical and optoelectronic properties, and potential applications across diverse technologies.
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