Converting Perovskite Nanocrystals to PbS Quantum Dots Toward Short‐Wave Infrared Photodetectors

光电探测器 材料科学 量子点 钙钛矿(结构) 纳米晶 红外线的 光电子学 纳米技术 光学 化学工程 物理 工程类
作者
Wenjie Zhang,Fan Fang,Huaying Zhong,Lili Huang,Haodong Tang,Xi Chen,Junjie Hao,Lei Zhang,Leifeng Cao,Jun Tang,Keyu Zheng,Peter Müller‐Buschbaum,Wei Chen
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:13 (7) 被引量:8
标识
DOI:10.1002/adom.202402740
摘要

Abstract PbS quantum dots (QDs) are particularly promising in low‐cost short‐wave infrared (SWIR) photodetection and imaging applications. Herein, a novel method is introduced defined as the perovskite conversion method (PCM) fabricating PbS QDs by using perovskite nanocrystals (PeNCs) as the lead precursor. The elemental substitution mechanism for PbS QDs from PeNCs is proposed, and it is confirmed that PCM‐QDs are exhibiting a smaller trap density due to a natural perovskite passivated surface condition compared to QDs prepared via conventional hot injection method (HIM). Grazing‐incidence small‐angle X‐ray scattering (GISAXS) results indicate that a short‐range disorder of the QDs can lead to a long‐range disorder configuration in the inner structure of PCM‐QD superlattice, which leads to a compact configuration in the QD solid film facilitating charge carrier transport in devices. In a photoconductor‐typed SWIR photodetector (PD) comparison, PCM‐QD PDs exhibit a high responsivity of 468 A W −1 and detectivities of 2.1 × 10 12 Jones, which are almost three times higher than the values in HIM‐QDs PDs. Moreover, PCM‐QD PDs further show a higher response speed and one magnitude order higher loss frequency than PCM‐QD PDs. PCM is promising in the fabrication of high‐quality QDs for advanced optoelectronic applications.
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
lluuoo完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
活泼人生完成签到 ,获得积分10
2秒前
马里奥发布了新的文献求助10
3秒前
美好斓发布了新的文献求助100
3秒前
3秒前
沿海摸鱼完成签到 ,获得积分10
3秒前
yu发布了新的文献求助10
6秒前
科研通AI6.1应助wu采纳,获得30
6秒前
6秒前
高先春完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
林鹿发布了新的文献求助10
7秒前
Chelsea完成签到,获得积分10
7秒前
无言完成签到,获得积分10
8秒前
今后应助迷路慕凝采纳,获得10
9秒前
超帅妙妙完成签到,获得积分10
9秒前
alan完成签到 ,获得积分0
10秒前
10秒前
10秒前
10秒前
淡然雁梅完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
寒凡关注了科研通微信公众号
12秒前
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
慕青应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
大个应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
大模型应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
高先春发布了新的文献求助10
13秒前
东方元语应助科研通管家采纳,获得20
13秒前
马佳音发布了新的文献求助50
13秒前
李健应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
13秒前
13秒前
852应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
烟花应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
爆米花应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得30
13秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6522259
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8315503
关于积分的说明 17789789
捐赠科研通 5624372
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2927888
邀请新用户注册赠送积分活动 1904669
关于科研通互助平台的介绍 1764700