Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Thermal/Water-Stable CsPbX3@SiOx Core-Shell Quantum Dots for Inkjet Printing and Potential Color Converting Applications
Autoři: Park Seong Yeon | Seo Gayoung | Kim Taeyeon | Pareja-Rivera Carina | Pino Fabian | Kim YoonGyo | Simancas Jorge | Kim Byeongsung | Utreras-Asenjo Ignacio | Rodriguez Pereira Jhonatan | Jo Hyeonyeong | Park JaeHong | Bang Jin Ho | Masi Sofia | Yoon Seog Joon | Mora-Sero Ivan | Gualdron-Reyes Andres F
Rok: 2025
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Advanced optical materials
Název nakladatele: Wiley-VCH
Místo vydání: Weinheim
Strana od-do: nestránkováno
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Tepelně/voděstabilní kvantové tečky CsPbX3@SiOx s jádrem a pláštěm pro inkoustový tisk a potenciální aplikace pro konverzi barev Povrchová pasivace zprostředkovaná ligandy se široce používá k vyplnění defektních míst a stabilizaci perovskitových nanočástic, přičemž jejich fotofyzikální vlastnosti zůstávají nezměněny. Tato strategie však může podpořit růst aglomerátů, a zhášet luminiscenci nanočástic. Přítomnost objemných ligandů může navíc bránit mezičásticovému transportu nosičů náboje, což ztěžuje výrobu účinných optoelektronických zařízení. V této práci je syntéza PQD CsPbX3 (CsPbX3@SiOx) pokrytých SiOx provedena modifikovanou metodou přesrážení s asistencí ligandu (LARP) přidáním 3-aminopropyltriethoxysilanu (APTES) a kyseliny olejové do reakční směsi. Zde je možné potlačit tvorbu agregátů a dosáhnout tak vodostabilních PQD s jedním jádrem a obalem s kvantovým výtěžkem fotoluminiscence až 99,4 % a snadnou modulací šířky zakázaného pásma změnou obsahu halogenidů. V souladu s tím se získají inkousty CsPbX3@SiOx PQD pro přípravu QR kódů a barevných převodníků tištěných inkoustovým tiskem, se stabilní luminiscencí až 1,5 a 9 hodin nepřetržitého provozu při 2,5 V pro Cl/Br- a Br-perovskity. Je zajímavé, že u Br/I-perovskitu je v průběhu času pozorováno štěpení fotoluminiscence, což naznačuje vznik migrace halogenidů za účelem generování domén bohatých na Br a I, které zprostředkovávají vznik emise bílé barvy. Tento příspěvek nabízí významnou alternativu k výrobě jednotlivých PQD s vhodnými optickými vlastnostmi a stabilitou pro vývoj slibných LED technologií. aniontová výměna; barevné konvertory; PQD s jádrem a obalem; pasivace ligandů; tepelná/vodní stabilita
eng Thermal/Water-Stable CsPbX3@SiOx Core-Shell Quantum Dots for Inkjet Printing and Potential Color Converting Applications Ligand-mediated surface passivation is widely used to fill defect sites and stabilize perovskite nanoparticles, keeping their photophysical properties unchanged. However, this strategy can promote the growth of agglomerates, quenching the luminescence of nanoparticles. Additionally, the presence of bulky ligands can hinder the interparticle carrier transport, difficulting the fabrication of efficient optoelectronic devices. In this work, the synthesis of SiOx-covered CsPbX3 PQDs (CsPbX3@SiOx) is performed through a modified ligand-assisted reprecipitation method (LARP), by adding 3-aminopropyl-triethoxysilane (APTES) and oleic acid to the mixture reaction. Here, it is possible to suppress the aggregates formation, achieving water-stable single core-shell PQDs with a photoluminescence quantum yield of up to 99.4% and facile bandgap modulation by varying the halide content. Accordingly, CsPbX3@SiOx PQDs inks are obtained for preparing inkjet-printed QR codes and color converters, with stable luminescence up to 1.5 and 9 h of continuous operation at 2.5 V for Cl/Br- and Br-perovskites, respectively. Interestingly, a PL splitting is observed for the Br/I-perovskite along the time, indicating the emergence of halide migration to generate Br- and I-rich domains, mediating the generation of white color emission. This contribution offers a prominent alternative to producing single PQDs with suitable optical properties and stability for developing promising LED technologies. anion-exchange; color converters; core-shell PQDs; ligand passivation; thermal/water stability