Optical Characteristics of the Surface Defects in InP Colloidal Quantum Dots for Highly Efficient Light-Emitting Applications

悬空债券 量子点 材料科学 离域电子 钝化 发光 光电子学 分子物理学 化学 纳米技术 有机化学 图层(电子)
作者
Eunseog Cho,Taehyung Kim,Seon-Myeong Choi,Hyosook Jang,Kyoungmin Min,Eunjoo Jang
出处
期刊:ACS applied nano materials [American Chemical Society]
卷期号:1 (12): 7106-7114 被引量:106
标识
DOI:10.1021/acsanm.8b01947
摘要

The colloidal quantum dots (QDs) have inherent multiple dangling bonds (DBs) on the surface atoms due to the intrinsic weak bonding nature and steric hindrance of organic ligands. Such DBs can be the trap sites for charge carriers, leading to the reduction of luminescence efficiency, but their detailed characteristics are still unclear. In this study, we disclose the electronic and optical features of the surface DBs of InP QDs via density functional calculations combined with experimental evidence. For InP core, both In-DB and P-DB create invariant DB energy levels with respect to the core size, and their optical transition intensities exhibit an order of magnitude smaller than the band-edge transition. The In-DB and P-DB generate a deep trap level at −3.947 eV and a shallow trap level at −5.717 eV, and the deep trap level corresponds to the origin to induce the trap emissions. The passivation with ZnS shell on InP core significantly modifies the optical properties of both DBs to the radiative transition even when the passivating shell partially covers the InP surface. The ZnS shell growth pushes the energy levels of the In-DB and P-DB to near the band edges and makes the orbitals more delocalized. Such modified roles of the DBs significantly improve the optical intensities comparable to those of the band-edge transition, which is validated by the absorption calculations and luminescence measurements.
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
Jasper应助霜序采纳,获得10
1秒前
ZHAO应助朱琼慧采纳,获得10
1秒前
2秒前
熠熠完成签到,获得积分10
2秒前
xfsset发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
小lu发布了新的文献求助10
2秒前
图雄争霸完成签到 ,获得积分10
2秒前
Claire完成签到,获得积分20
4秒前
猕猴桃发布了新的文献求助10
4秒前
wangwang发布了新的文献求助30
7秒前
7秒前
8秒前
Hello应助舒适青槐采纳,获得10
9秒前
棟糖完成签到,获得积分10
10秒前
shengsheng完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
11秒前
ben226发布了新的文献求助10
12秒前
HFH举报我真的服了求助涉嫌违规
13秒前
xfsset完成签到,获得积分10
14秒前
Tina发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
暗影游侠完成签到,获得积分10
15秒前
cch完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
Julia发布了新的文献求助10
16秒前
击水三千里完成签到,获得积分10
17秒前
隐形曼青应助不想说采纳,获得10
17秒前
华仔发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
小lu完成签到,获得积分10
18秒前
19秒前
19秒前
zhoushuqi完成签到,获得积分10
20秒前
英俊凌蝶完成签到,获得积分10
20秒前
20秒前
20秒前
开朗向真完成签到,获得积分10
23秒前
cc发布了新的文献求助10
23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
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
核安全综合知识2024版 500
Photothermal Science and Techniques 500
The Effective Clinical Neurologist 3ed 500
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 7714912
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9270178
关于积分的说明 20080495
捐赠科研通 7291261
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3298311
关于科研通互助平台的介绍 2452559
邀请新用户注册赠送积分活动 2305729