在量子點(diǎn)合成過(guò)程中,時(shí)剖引入長(zhǎng)烷基鏈有機(jī)配體不僅能夠保證量子點(diǎn)形成穩(wěn)定的墨水。從圖d、析工e、f中可以看出,OIHL策略可以有效地改善載流子注入和運(yùn)輸性能。盡管,鏈圖最近少量的報(bào)道表明,鏈圖在鈣鈦礦QD鈍化過(guò)程中,采用鏈稍短的雙十二烷基二甲基溴化銨(DDAB)能夠改善量子點(diǎn)的電學(xué)注入性能,但是在量子點(diǎn)表面仍有大量有機(jī)配體,致使器件性能提升效果并不顯著。

電力革命進(jìn)行時(shí):剖析工業(yè)4.0帶來(lái)的智能產(chǎn)業(yè)鏈(圖)

發(fā)表SCI論文200余篇,產(chǎn)業(yè)包括Nature子刊2篇,產(chǎn)業(yè)Chem.Soc.Rev.1篇,Adv.Mater.14篇,Adv.Funct.Mater.14篇,J.Am.Chem.Soc.3篇,Angew.Chem.Int.Ed.9篇,NanoLett.5篇,影響因子10.0以上期刊論文70余篇。(c-e)?器件的電流效率、電力0帶功率效率和EQE~亮度的曲線。

電力革命進(jìn)行時(shí):剖析工業(yè)4.0帶來(lái)的智能產(chǎn)業(yè)鏈(圖)

圖4??通過(guò)OIHL策略引入無(wú)機(jī)ZnBr2前后的QD薄膜的電學(xué)性能(a-c)?單電子、革命單空穴和QLED器件的示意圖。

首先,進(jìn)行利用室溫方法制備出鈣鈦礦QDs,實(shí)驗(yàn)中使用辛酸(OTAc)和DDAB作為有機(jī)配體以確保QDs高的油墨穩(wěn)定性。時(shí)剖(e,f)?40個(gè)器件的峰值發(fā)光效率和EQE直方分布圖。

析工(f)激發(fā)能量密度為5μJcm-2的瞬態(tài)TA光譜對(duì)比。鏈圖上述結(jié)果以O(shè)rganic-InorganicHybridPassivationEnablesPerovskiteQLEDswithanEQEof16.48%為題發(fā)表于Adv.?Mater.。

【引言】作為近幾年發(fā)光顯示領(lǐng)域最具競(jìng)爭(zhēng)力的材料之一,產(chǎn)業(yè)鈣鈦礦量子點(diǎn)(QDs)已然成為炙手可熱的明星材料,產(chǎn)業(yè)鈣鈦礦量子點(diǎn)發(fā)光二極管(QLED)在短短幾年內(nèi)已經(jīng)取得了里程碑式的發(fā)展,其紅光QLED的外量子效率(EQE)目前已經(jīng)達(dá)到20%,與傳統(tǒng)鎘基QLED的效率(EQE20%)基本持平如圖3a所示,電力0帶鈍化后的薄膜展示出了更強(qiáng)烈的綠色熒光,表明鈍化后的量子點(diǎn)具有更多的電子空穴對(duì)復(fù)合,這意味著在量子點(diǎn)薄膜中具有更多激子產(chǎn)生。

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