亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Electron transport in iodide-capped core@shell PbTe@PbS colloidal nanocrystal solids

纳米晶 碘化物 材料科学 壳体(结构) 俄歇效应 纳米技术 胶体 电子迁移率 电子 电子传输链 半导体 芯(光纤) 化学物理 化学 光电子学 无机化学 物理化学 复合材料 物理 生物化学 量子力学
作者
Retno Miranti,Ricky Dwi Septianto,María Ibáñez,Maksym V. Kovalenko,Nobuhiro Matsushita,Yoshihiro Iwasa,Satria Zulkarnaen Bisri
出处
期刊:Applied Physics Letters [American Institute of Physics]
卷期号:117 (17) 被引量:3
标识
DOI:10.1063/5.0025965
摘要

Research in the field of colloidal semiconductor nanocrystals (NCs) has progressed tremendously, mostly because of their exceptional optoelectronic properties. Core@shell NCs, in which one or more inorganic layers overcoat individual NCs, recently received significant attention due to their remarkable optical characteristics. Reduced Auger recombination, suppressed blinking, and enhanced carrier multiplication are among the merits of core@shell NCs. Despite their importance in device development, the influence of the shell and the surface modification of the core@shell NC assemblies on the charge carrier transport remains a pertinent research objective. Type-II PbTe@PbS core@shell NCs, in which exclusive electron transport was demonstrated, still exhibit instability of their electron transport. Here, we demonstrate the enhancement of electron transport and stability in PbTe@PbS core@shell NC assemblies using iodide as a surface passivating ligand. The combination of the PbS shelling and the use of the iodide ligand contributes to the addition of one mobile electron for each core@shell NC. Furthermore, both electron mobility and on/off current modulation ratio values of the core@shell NC field-effect transistor are steady with the usage of iodide. Excellent stability in these exclusively electron-transporting core@shell NCs paves the way for their utilization in electronic devices.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
脑洞疼应助陪你长大采纳,获得10
5秒前
5秒前
星启发布了新的文献求助10
8秒前
安息香发布了新的文献求助10
9秒前
秋蚓完成签到 ,获得积分10
11秒前
lwj555完成签到,获得积分10
14秒前
彭于晏应助安息香采纳,获得10
26秒前
28秒前
hu970发布了新的文献求助10
31秒前
研友_ZragOn发布了新的文献求助10
44秒前
CipherSage应助科研通管家采纳,获得10
44秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
44秒前
Hello应助科研通管家采纳,获得10
44秒前
天天摸鱼完成签到,获得积分10
46秒前
简让完成签到 ,获得积分10
52秒前
喜悦的小土豆完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
LIn发布了新的文献求助10
1分钟前
虚心橘子完成签到,获得积分10
1分钟前
jeff发布了新的文献求助30
1分钟前
1分钟前
梁liang发布了新的文献求助30
1分钟前
所所应助张土豆采纳,获得30
1分钟前
yyds应助二十八画生采纳,获得30
1分钟前
1分钟前
梁liang完成签到,获得积分10
1分钟前
张土豆发布了新的文献求助30
1分钟前
小二郎应助陈明明采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
哼哼完成签到,获得积分10
1分钟前
小羊完成签到 ,获得积分10
2分钟前
陶陶陶发布了新的文献求助10
2分钟前
852应助哼哼采纳,获得10
2分钟前
Lucas应助星启采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
jeff完成签到,获得积分10
2分钟前
陈明明发布了新的文献求助10
2分钟前
落落完成签到 ,获得积分0
2分钟前
2分钟前
2分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
1.3μm GaAs基InAs量子点材料生长及器件应用 1000
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3526513
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3106959
关于积分的说明 9281948
捐赠科研通 2804458
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1539468
邀请新用户注册赠送积分活动 716571
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709579