Highly Efficient, Spatially Pure Circularly Polarized Luminescence from Bilayer Self‐Assembled Colloidal Quantum Wells and Soft Helical Superstructures

双层 发光 材料科学 自组装 胶体 纳米技术 软质材料 量子阱 化学物理 光学 光电子学 化学 物理 物理化学 激光器 生物化学
作者
Xiao Liang,Thi Thu Ha,Lu Ding,F. İşık,Anupam Sadhu,Emek G. Durmusoglu,Syed Akhil,Betül Canımkurbey,Lydia Helena Wong,Son Tung Ha,Arseniy I. Kuznetsov,Hilmi Volkan Demir
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
标识
DOI:10.1002/advs.202509122
摘要

Abstract Circularly polarized luminescence (CPL) is important for multiple photonic technologies. It can be achieved with high asymmetry factors ( g lum ) by combining quantum emitters (QEs) with one‐dimensional helical superstructures (1D‐HS). However, existing 1D‐HS systems face challenges of maintaining polarization purity across viewing angles, primary due to the mismatch between QE emission profiles and the photonic bandgap of 1D‐HS across off‐normal directions. Herein, efficient and controllable CPL is proposed and developed using the self‐assembly of colloidal quantum wells (CQWs) coupled with cholesteric liquid crystals (CLCs). The face‐down CQWs assemblies with over 90% in‐plane transition dipole moments enables directional emission along the liquid crystal helical axis within the light escape cone. At the same time aligning their narrow emission spectra to the edge of the CLCs reflection band significantly enhances the spectral coupling. This results in highly efficient CPL with an improved g lum of 1.47–1.82 (±0.03) over an expanded viewing range (±40°) and a large increase (53.3%) in extraction efficiency, supported by comprehensive angle‐resolved and wavelength‐resolved spectroscopy as well as optical simulations. Moreover, this approach facilitates the development of novel anti‐peeping and angle‐dependent luminescent devices. This work establishes a versatile platform for spatially homogeneous and tunable CPL in next‐generation photonic systems.
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
2秒前
英俊的铭应助李昕煜采纳,获得10
3秒前
研友_惊鸿发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
潮湿小兰花完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
温暖的颜演完成签到 ,获得积分10
5秒前
linqishi发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
小蘑菇应助丰富的不惜采纳,获得10
7秒前
8秒前
qzzou发布了新的文献求助10
8秒前
10秒前
10秒前
12秒前
默默发布了新的文献求助10
12秒前
15秒前
WaNgBO完成签到,获得积分10
16秒前
沉默安露发布了新的文献求助10
16秒前
Owen应助小绵采纳,获得10
16秒前
17秒前
17秒前
ll发布了新的文献求助10
18秒前
科研通AI6.4应助学习。。采纳,获得150
19秒前
彭于晏应助白钥衡采纳,获得10
19秒前
19秒前
成就的翠芙完成签到,获得积分10
20秒前
21秒前
21秒前
21秒前
23秒前
再说发布了新的文献求助10
23秒前
25秒前
柚子苗发布了新的文献求助10
25秒前
niccer完成签到,获得积分10
26秒前
26秒前
27秒前
康康完成签到 ,获得积分10
27秒前
锦墨人生发布了新的文献求助30
27秒前
zhoujunjie完成签到,获得积分10
27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
Autoparametric Resonance in Mechanical Systems 1000
基于锂离子电池正极材料回收的绿色溶剂开发及工程化应用研究 800
Social Psychology 600
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 600
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
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 7644403
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9217256
关于积分的说明 19774868
捐赠科研通 7209578
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3276786
关于科研通互助平台的介绍 2438311
邀请新用户注册赠送积分活动 2274649