在多带间隙体量子点固体中超快速的级联电荷转移使光学增益和刺激发射的门降低成为可能
Nima Taghipour1, Mariona Dalmases1, Guy Luke Whitworth1
1ICFO, Institut de Ciències Fotòniques, The Barcelona Institute of Science and Technology, Castelldefels, Barcelona, 08860 Spain.
Nano letters
|September 19, 2023
概括
我们用状量子点固体中的级联电荷转移来证明超低值红外刺激辐射. 这种方法显著降低了红外收益的门,使光子学和电信中的应用成为可能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光电学是指光电子产品.
- 量子点技术 量子点技术是一种量子点技术.
背景情况:
- 在量子点中实现低值的红外刺激辐射对于光子集成电路 (PIC),LIDAR和光学电信等应用至关重要.
- 第一个发射状态的高度退化和快速的Auger重组对实现低红外收益值构成重大挑战.
研究的目的:
- 为了证明在溶液处理的体量子点 (CQD) 固体中超低值的红外刺激辐射.
- 为了研究级联电荷转移 (CT) 在降低光学增益值方面的有效性.
- 为了比较两种不同的CQD架构中的级联CT的性能:混合多频段间隙CQD和层对层 (LBL) 配置.
主要方法:
- 在混合物和LBL架构中制造Pb-基化物CQD固体.
- 使用短暂吸收光谱分析电荷转移动态.
- 测量红外刺激辐射的值.
主要成果:
- 证明了超低值的红外刺激辐射,其发射时间为110μJ cm-2.2.
- 从大带间隙 PbS CQD 到小带间隙 PbS/PbSSe 核心/外 CQD 观察到的超快速级联CT.
- 在大约2 ps的LBL和9 ps的混合配置中实现了级联CT.
结论:
- 级联电荷转移是一种可行且高效的方法,用于降低CQD固体薄膜中的光学增益值.
- 与混合物配置相比,LBL配置显示了更快的电荷传输动态.
- 这种方法为量子点在红外光电子中的实际应用铺平了道路.


