Surface Modification of CdE (E: S, Se, and Te) Nanoplatelets to Reach Thicker Nanoplatelets and Homostructures with Confinement-Induced Intraparticle Type I Energy Level Alignment

碲化镉光电 硫系化合物 异质结 化学 光电子学 纳米技术 量子点 纳米结构 化学工程 材料科学 工程类
作者
Nicolas Moghaddam,Corentin Dabard,Marion Dufour,Hong Po,Xiangzhen Xu,Thomas Pons,Emmanuel Lhuillier,Sandrine Ithurria
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:143 (4): 1863-1872 被引量:39
标识
DOI:10.1021/jacs.0c10336
摘要

Two-dimensional II–VI semiconductor nanoplatelets (NPLs) present exceptionally narrow optical features due to their thickness defined at the atomic scale. Because thickness drives the band-edge energy, its control is of paramount importance. Here, we demonstrate that native carboxylate ligands can be replaced by halides that partially dissolve cadmium chalcogenide NPLs at the edges. The released monomers then recrystallize on the wide top and bottom facets, leading to an increase in NPL thickness. This dissolution/recrystallization method is used to increase NPL thickness to 9 ML while using 3 ML NPLs as the starting material. We also demonstrate that this method is not limited to CdSe and can be extended to CdS and CdTe to grow thick NPLs. When the metal halide precursor is introduced with a chalcogenide precursor on the NPLs, CdSe/CdSe, CdTe/CdTe, and CdSe/CdTe core/shell homo- and heterostructures are achieved. Finally, when an incomplete layer is grown, NPLs with steps are synthesized. These stress-free homostructures are comparable to type I heterostructures, leading to recombination of the exciton in the thicker area of the NPLs. Following the growth of core/crown and core/shell NPLs, it affords a new degree of freedom for the growth of structured NPLs with designed band engineering, which has so far been only achievable for heteromaterial nanostructures.
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
TKTK发布了新的文献求助100
刚刚
Ling完成签到,获得积分10
1秒前
鲤鱼颖发布了新的文献求助10
2秒前
传奇3应助收手吧大哥采纳,获得10
3秒前
3秒前
4秒前
aw完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
小样发布了新的文献求助10
5秒前
内向的小凡完成签到,获得积分0
6秒前
酷波er应助冰海号舰长采纳,获得10
6秒前
7秒前
花生米完成签到,获得积分10
7秒前
科研通AI6.3应助TKTK采纳,获得10
7秒前
JamesPei应助幸运星采纳,获得10
7秒前
JI完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
9秒前
崔大冠发布了新的文献求助10
9秒前
77完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
10秒前
10秒前
mr_wang完成签到,获得积分10
10秒前
田様应助beriko采纳,获得10
11秒前
曾祥完成签到,获得积分10
11秒前
今后应助纪诗筠采纳,获得10
12秒前
12秒前
13秒前
WWW发布了新的文献求助10
14秒前
张静完成签到,获得积分10
14秒前
破碎虚空发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
干净帽子完成签到 ,获得积分20
16秒前
英姑应助幸运星采纳,获得10
17秒前
sky完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
20秒前
20秒前
wmf完成签到 ,获得积分10
21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
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Propeller Design 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6015435
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7593079
关于积分的说明 16148870
捐赠科研通 5163156
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2764311
邀请新用户注册赠送积分活动 1744870
关于科研通互助平台的介绍 1634726