北京大學研究團隊與合作者實現不同原子層數量子點的高效能LED

量子點自1980年代被發現以來,已廣泛應用於顯示等多個領域。北京大學深圳研究生院新材料學院王立剛特聘研究員/助理教授課題組、材料科學與工程學院週歡萍教授課題組、化學與分子工程學院嚴純華院士/孫聆東教授課題組與劍橋大學卡文迪許實驗室Richard Friend院士/爵士課題組合作,實現了不同原子層數量子點的高效發光二極管(LED)。

此LED的電致發光峰值在607~728nm範圍內可控調節,並實現了26.8%的外量子效率(EQE)。這項成果對高清顯示領域具有重要意義,並已於2025年2月14日發表於國際知名期刊《科學·進展》(Science Advances),題為“Efficient perovskite LEDs with tailored atomic layer number emission at fixed wavelengths”(D125)。

2023年,諾貝爾化學獎頒給了3位發明膠體量子點的科學家。量子點的寬廣色域、窄發射峰以及高外量子效率(EQE)是下一代高畫質顯示技術的核心要求。

傳統的量子點顏色調控主要透過控制量子點的尺寸來實現,但量子點的尺寸易受到前驅體組成、反應溫度/時間、配體類型/比例等合成條件的影響,導致發光波長的重複性不佳。鉛鹵鈣鈦礦量子點LED因其超高的效率、可溶液製備以及覆蓋從藍光到紅外線的發光波長等特點,受到了學術界和產業界的廣泛關注。

然而,在前期鈣鈦礦LED研究中,通常使用混合鹵素調整帶隙來調節發光波長,但在光激發或電致發光條件下,混合鹵化物鈣鈦礦材料容易出現組分偏析,導致發光顏色不穩定。

此外,能量漏斗效應的存在使得在多n值(多帶隙)鈣鈦礦體系中,發光往往出現在小帶隙、長波長的大n值相中。 Förster共振能量轉移和電荷轉移被認為是造成此效應的兩種可能機制,但在光致發光和電致發光中,能量漏斗效應的確切機制以及兩者之間的差異仍不完全明確。


不同原子層數MAPbI3鈣鈦礦量子點LEDs

為解決這些挑戰,王立剛等人首次提出了一個基於量子點原子層數來控制其LED電致發光波長的新方案。此方案依托新發展的一種奈米材料合成方法—「快速蒸發的極性溶劑輔助的鈣鈦礦量子點合成法(FEPS)」。此方法透過將鈣鈦礦A位陽離子前驅體的極性溶劑(水、醇)溶液注入鹵化鉛的溶液中,利用真空閃蒸法快速去除極性溶劑,從而獲得高品質的鈣鈦礦量子點。透過使用不同的極性溶劑和後處理方法可得到不同原子層數的鈣鈦礦量子點溶液,進而製備出不同發射波長的LED。

基於此合成方法,研究團隊首次實現了精準控制鈣鈦礦LED電致發光(EL)從3、4、5、7層原子鈣鈦礦量子點的發射,分別獲得了主發射峰為607、638、669、728nm的LED,用於滿足不同技術標準對三基色紅光波長的要求。更重要的是,由於此LED的發光波長依賴整數的原子層數,而非易受製備條件影響的尺寸或成分,其發光波長展現了高度的可重複性,不同批次LED的波長差異小於1nm,顯著優於傳統體相準二維鈣鈦礦LED(其波長差異可達40nm)。

此外,此類量子點LED顏色純度(半峰寬為29~43nm)也明顯優於傳統體相準二維鈣鈦礦材料(半峰寬為61nm)。該LED實現了26.8%的外量子效率,且裝置具備優異的工作穩定性和色彩穩定性,在下一代超高清顯示技術中具有極大的應用潛力。

載子動力學研究表明,電荷轉移是鈣鈦礦LED工作條件下的主要能量傳遞途徑。在這個量子點LED中,由於較慢的電荷轉移和較低的Förster共振能量轉移機率,電致發光比光致發光錶現出明顯的藍移,即有更多光子從小n值的量子點發射。這項載流子動力學的研究也解決了在多n值體系中Förster共振能量轉移或電荷轉移所引起的漏斗效應的能量傳遞機制爭論,為量子點LED的設計提供了重要的理論指導。


不同原子層數量子點LEDs的性能

論文的第一作者為王立剛、劍橋大學博士生Zher Ying Ooi及嚴純華課題組已畢業的博士賈鳳艷。王立剛、週歡萍、孫聆東、嚴純華和Richard Friend為此論文的共同通訊作者。其他合作者來自劍橋大學、浙江大學等單位。該研究獲得了英國皇家學會牛頓國際獎學金以及國家自然科學基金委、科技部、北京市自然科學基金委、歐洲研究理事會等機構的共同資助。 (圖片來源:北京大學深圳研究生院)

RSS RSS     print 列印     mail 分享     announcements 線上投稿        
【免責聲明】
1、「LEDinside」包含的內容和資訊是根據公開資料分析和演釋,該公開資料,屬可靠之來源搜集,但這些分析和資訊並未經獨立核實。本網站有權但無此義務,改善或更正在本網站的任何部分之錯誤或疏失。
2、任何在「LEDinside」上出現的資訊(包括但不限於公司資料、資訊、研究報告、產品價格等),力求但不保證資料的準確性,均只作為參考,您須對您自主決定的行為負責。如有錯漏,請以各公司官方網站公佈為準。
【版權聲明】
「LEDinside」所刊原創內容之著作權屬於「LEDinside」網站所有,未經本站之同意或授權,任何人不得以任何形式重制、轉載、散佈、引用、變更、播送或出版該內容之全部或局部,亦不得有其他任何違反本站著作權之行為。