Home Politica Efficiente QD-LED verde basato su InP che controlla l’iniezione e la perdita...

Efficiente QD-LED verde basato su InP che controlla l’iniezione e la perdita di elettroni

6
0

  • Vinto, Y.-H. et al. Diodi emettitori di luce a punti quantici InP/ZnSe/ZnS altamente efficienti e stabili. Natura 575634–638 (2019).

    Articolo ADS CAS PubMed Google Scholar

  • Kim, T. et al. Diodo emettitore di luce a punti quantici blu efficiente e stabile. Natura 586385–389 (2020).

    Articolo ADS CAS PubMed Google Scholar

  • Chao, W.-C. et al. Diodi emettitori di luce a punti quantici InP verdi ad alta efficienza bilanciando la mobilità degli elettroni e delle lacune. Comune. Madre. 296 (2021).

    Articolo CAS Google Scholar

  • Wu, Q. et al. La strategia di crescita quasi-shell consente di ottenere diodi emettitori di luce a punti quantici InP verdi stabili ed efficienti. Avv. Sci. 92200959 (2022).

    Articolo CAS Google Scholar

  • Colvin, VL, Schlamp, MC & Alivisatos, AP Diodi emettitori di luce realizzati con nanocristalli di seleniuro di cadmio e un polimero semiconduttore. Natura 370354–357 (1994).

    Articolo ADS CAS Google Scholar

  • Coe, S., Woo, W.-K., Bawendi, M. & Bulović, V. Elettroluminescenza da singoli monostrati di nanocristalli in dispositivi organici molecolari. Natura 420800–803 (2002).

    Articolo ADS CAS PubMed Google Scholar

  • Dai, X. et al. Diodi emettitori di luce ad alte prestazioni elaborati in soluzione basati su punti quantici. Natura 51596–99 (2014).

    Articolo ADS CAS PubMed Google Scholar

  • Garcia de Arquer, FP et al. Punti quantici dei semiconduttori: progresso tecnologico e sfide future. Scienza 373eaaz8541 (2021).

    Articolo PubMed Google Scholar

  • Deng, Y. et al. Diodi emettitori di luce a punti quantici verdi e blu elaborati in soluzione con perdita di carica eliminata. Naz. Fotone. 16505–511 (2022).

    Articolo ADS CAS Google Scholar

  • Xu, H. et al. Autoassemblaggio di punti quantici assistito dall’interazione dipolo-dipolo per diodi emettitori di luce altamente efficienti. Naz. Fotone. 18186–191 (2024).

  • Meng, T. et al. Diodi emettitori di luce a punti quantici ad altissima risoluzione. Naz. Fotone. 16297–303 (2022).

    Articolo ADS CAS Google Scholar

  • Dai, X., Deng, Y., Peng, X. & Jin, Y. Diodi emettitori di luce a punti quantici per display di grandi dimensioni: verso gli albori della commercializzazione. Avv. Madre. 291607022 (2017).

    Articolo Google Scholar

  • Madelung, O. Semiconduttori: Elementi del Gruppo IV e Composti III-V (Scienza Springer e media aziendali, 2012).

  • Yu, P. et al. Diodi emettitori di luce a punti quantici verdi altamente efficienti basati su InP regolati da un componente interno in lega. Sci leggera. Appl. 11162 (2022).

    Articolo ADS CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Li, B., Tang, B., Fan, F. & Du, J. Spettrometro ad assorbimento transitorio che utilizza l’eccitazione tramite corrente pulsata. Brevetto CN CN112683797B (2021).

  • Gao, Y. et al. Riduzione al minimo della generazione di calore nei diodi emettitori di luce a punti quantici aumentando la suddivisione quasi a livello di Fermi. Naz. Nanotecnologia. 181168–1174 (2023).

    Articolo ADS CAS PubMed Google Scholar

  • Klimov, VI, Mikhailovsky, AA, McBranch, D., Leatherdale, CA e Bawendi, MG Quantizzazione delle velocità Auger multiparticellari nei punti quantici dei semiconduttori. Scienza 2871011–1013 (2000).

    Articolo ADS CAS PubMed Google Scholar

  • Klimov, VI Non linearità ottiche e dinamica dei portatori ultraveloci nei nanocristalli semiconduttori. J. fisico. Chimica. B 1046112–6123 (2000).

    Articolo CAS Google Scholar

  • Livache, C. et al. Fotoemissione ad alta efficienza da punti quantici drogati magneticamente guidati dalla ionizzazione Auger a scambio di spin multifase. Naz. Fotone. 16433–440 (2022).

    Articolo ADS CAS Google Scholar

  • Karpov, S. Modello ABC per l’interpretazione dell’efficienza quantistica interna e il suo abbassamento nei LED al nitruro III: una revisione. Optare. Elettrone quantistico. 471293–1303 (2015).

    Articolo CAS Google Scholar

  • Ishioka, K., Barker, BG Jr, Yanagida, M., Shirai, Y. & Miyano, K. Osservazione diretta dell’iniezione di fori ultraveloci dalla perovskite di alogenuri di piombo mediante spettroscopia di trasmissione transitoria differenziale. J. fisico. Chimica. Lett. 83902–3907 (2017).

    Articolo CAS PubMed Google Scholar

  • Yang, K., East, JR & Haddad, GI Modellazione numerica di eterogiunzioni brusche utilizzando una condizione al contorno di emissione di campo termoionico. Elettrone allo stato solido. 36321–330 (1993).

    Articolo ADS CAS Google Scholar

  • Walker, A., Kambili, A. & Martin, S. Modellazione del trasporto elettrico in dispositivi elettroluminescenti organici. J. fisico. Condensa. Questione 149825 (2002).

    Articolo ADS CAS Google Scholar

  • Jung, S.-M. et al. Modellazione del trasporto di carica e caratteristiche elettro-ottiche dei diodi emettitori di luce a punti quantici. Calcolo npj. Madre. 7122 (2021).

    Articolo ADS CAS Google Scholar

  • Burrows, P. & Forrest, S. Elettroluminescenza dal trasporto di corrente limitato da trappola in dispositivi organici a emissione di luce depositati sotto vuoto. Appl. Fis. Lett. 642285–2287 (1994).

    Articolo ADS CAS Google Scholar

  • Scholz, S., Kondakov, D., Lussem, B. & Leo, K. Meccanismi e reazioni di degradazione in dispositivi organici che emettono luce. Chimica. Rev. 1158449–8503 (2015).

    Articolo CAS PubMed Google Scholar

  • Mude, NN, Khan, Y., Thuy, TT, Walker, B. & Kwon, JH Strato di trasporto elettronico ZnS stabile per diodi emettitori di luce a punti quantici invertiti senza cadmio ad alte prestazioni. Richiesta ACS. Madre. Interfacce 1455925–55932 (2022).

    Articolo CAS PubMed Google Scholar

  • Zhang, H. et al. Dispositivo elettroluminescente verde InP basato su punti quantici ad alta efficienza comprendente punti quantici a guscio spesso. Avv. Optare. Madre. 71801602 (2019).

    Articolo Google Scholar

  • Luna, H. et al. Nanoparticelle ZnMgO personalizzate per strati di trasporto di elettroni di diodi emettitori di luce a punti quantici altamente efficienti e luminosi basati su InP. Chimica. Comune. 5513299–13302 (2019).

    Articolo CAS Google Scholar

  • Iwasaki, Y., Motomura, G., Ogura, K. & Tsuzuki, T. Diodi emettitori di luce a punti quantici InP verdi efficienti che utilizzano materiali organici adatti per il trasporto di elettroni. Appl. Fis. Lett. 117111104 (2020).

    Articolo ADS CAS Google Scholar

  • Gao, P., Zhang, Y., Qi, P. & Chen, S. Diodi emettitori di luce a punti quantici verdi InP efficienti basati su uno strato di trasporto di elettroni organico. Avv. Optare. Madre. 102202066 (2022).

    Articolo CAS Google Scholar

  • Li, L. et al. Diodi emettitori di luce a punti quantici InP efficienti e di colore verde brillante abilitati da un monostrato di interfaccia dipolo autoassemblato. Nanoscala 152837–2842 (2023).

    Articolo CAS PubMed Google Scholar

  • Zhang, T. et al. Comprendere e ostacolare la perdita di elettroni nei diodi emettitori di luce a punti quantici InP verdi. Avv. Fotone. Ris. 42300146 (2023).

    Articolo CAS Google Scholar

  • Wu, Q. et al. Il collegamento degli anioni cloruro consente di ottenere diodi emettitori di luce a punti quantici verdi InP efficienti e stabili. Avv. Optare. Madre. 112300659 (2023).

    Articolo CAS Google Scholar

  • Shin, S. et al. Strategia di sintesi priva di fluoro per nuclei InP luminescenti e processi di shelling efficaci tramite la chimica combinatoria dei precursori. Chimica. L’Ing. J. 466143223 (2023).

    Articolo CAS Google Scholar

  • Wang, L., Fan, Z., Liu, D., Zhang, Z. & Zou, B. Iniezione di carica modificata in diodi emettitori di luce a punti quantici InP verdi che utilizzano uno strato tampone NiO potenziato dal plasma. J. fisico. Chimica. C 1283985–3993 (2024).

    Articolo CAS Google Scholar

  • Zhang, T. et al. Modulazione del dipolo elettrico per potenziare la ricombinazione dei portatori nei QLED InP verdi sotto forte iniezione di elettroni. Avv. su scala nanometrica 5385–392 (2023).

    Articolo ADS CAS PubMed Google Scholar

  • Wang, Y. et al. Aumento dell’efficienza e della stabilità dei diodi emettitori di luce a punti quantici InP verdi mediante modulazione del dipolo di interfaccia. J.Mater. Chimica. C 108192 (2022).

    Articolo CAS Google Scholar

  • Taylor, DA et al. Importanza della funzionalizzazione e purificazione della superficie per FWHM stretti e punti quantici core-multishell InP che emettono verde brillante attraverso un processo di crescita in due fasi. Chimica. Madre. 334399–4407 (2021).

    Articolo CAS Google Scholar

  • Hunsche, S., Dekorsy, T., Klimov, V. & Kurz, H. Dinamica ultraveloce dei cambiamenti di assorbimento indotti dal trasportatore in nanocristalli CdSe altamente eccitati. Appl. Fis. B 623–10 (1996).

    Articolo ADS Google Scholar

  • Kumar, B., Campbell, SA e Paul Ruden, P. Modellazione del trasporto di carica in dispositivi a emissione di luce a punti quantici con strati di trasporto NiO e ZnO e punti quantici di Si. J.Appl. Fis. 114044507 (2013).

  • Gao, X. & Yee, sezione trasversale di cattura del foro SS e coefficiente di emissione dei centri dei difetti relativi alle cariche positive indotte da un campo elevato in SiO2 strati. Elettrone allo stato solido. 39399–403 (1996).

    Articolo ADS CAS Google Scholar

  • Bian, Y. et al. Set di dati per “QD-LED verde efficiente basato su InP mediante il controllo dell’iniezione e della perdita di elettroni”. Figshare https://doi.org/10.6084/m9.figshare.27682983 (2024).

  • Lee, T. et al. Diodi emettitori di luce a punti quantici InP invertiti altamente efficienti e luminosi che introducono uno strato intermedio che sopprime i fori. Piccolo 151905162 (2019).

  • Kim, J. et al. Realizzazione di diodi emettitori di luce a punti quantici InP altamente efficienti attraverso uno studio approfondito degli strati di raccolta degli eccitoni. Avv. Optare. Madre. 112300088 (2023).

  • Lee, SH et al. Punti quantici ZnSeTe come alternativa agli InP e alla loro elettroluminescenza ad alta efficienza. Chimica. Madre. 325768–5775 (2020).

  • Yoon, SY et al. Punti quantici ZnSeTe verdi altamente emissivi: effetti della dimensione del nucleo sulle loro proprietà ottiche e confronto con le controparti InP. ACS Energia Lett. 81131–1140 (2023).

  • Sole, L. et al. Emissioni multicolori efficienti e stabili del Cs modificato con cumarina3LnCl6 Nanocristalli di perovskite senza piombo e applicazione di led. Avv. Madre. 362310065 (2024).

  • Fonte

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here