瑞士研究:新型量子点使 LED 更亮、反应速度更快

2018-02-26 606
为了激发更多颜色的光,科学家一直在研究量子点(Quantum Dots,DQ),而有瑞士研究团队发现铯铅卤化物(Caesium Lead Halide)的量子点可以使得 LED 更亮、点亮速度更快。 量子点是一种纳米微晶体(Nanocrystal)半导体材质,其直径仅有 2~10nm,相当于 10~50 个原子宽度而已。瑞士研究团队研发出的纳米微晶体是由铯铅卤

为了激发更多颜色的光,科学家一直在研究量子点(Quantum Dots,DQ),而有瑞士研究团队发现铯铅卤化物(Caesium Lead Halide)的量子点可以使得 LED 更亮、点亮速度更快。

量子点是一种纳米微晶体(Nanocrystal)半导体材质,其直径仅有 2~10nm,相当于 10~50 个原子宽度而已。瑞士研究团队研发出的纳米微晶体是由铯铅卤化物组成,并以钙钛矿晶格(Perovskite Lattice)排列。

研究人员之一的苏黎世联邦理工学院教授 Maksym Kovalenko 表示,这种纳米微晶体受光子激发后可以快速发光。Kovalenko 说借由改变纳米微晶体的组成和大小,可以激发出不同波段的可见光,并应用于LED和显示器。

根据以往的研究,量子点在室温下被激发后,大约二十亿分之一秒(Nanoseconds)后发光;而铯铅卤化物量子点同样在室温下被激发后,大约只要十亿分之一秒就会发光。相较之下,铅铯卤化物量子点反应速度相当快。

材料工程教授 David Norris 解释,利用光子(Photon)激发纳米微晶体可以使电子离开原来晶格的位置,产生空穴;而电子─电洞对(Electron-Hole Pair)处于激发态,若电子─电洞恢复到基态(Ground State)才会发光。

不过大部分的量子点材料皆会处于 Dark State,也就无法吸收光子的状态,使得电子─电洞对无法恢复到基态,因此发光时间受到了限制而发生延迟。而铯铅卤化物量子点则不常有 Dark State,因此可以立即发光。这也是为什么铅铯卤化物量子点反应速度快,被激发后的光也较亮。

(本文由 LEDinside 授权转载;首图来源:pixabay)


最新文章

青年创业者王佳星:坚守初心,筑梦未来

中煤新集口孜东矿基层党支部观看红色电影 践行初心使命

行业报告:讯飞输入法大模型加持、智能感足、满意度高领跑行业

跨次元潮牌引爆开学季 天选游戏路由助力新学年

:越真·越自然,简一陶瓷推出空间新品,构建「自然」人居空间

2023“赊店老酒杯”南阳首届文旅形象大使全国选拔赛盛大启动

严格落实夜间查铺查哨制度,确保队伍内部安全稳定

厉兵秣马不畏艰险 备战考核士气高昂 

哪家的冷凝壁挂炉好用,有这么几个点需要参考一下

一日四场,成交破亿!赊店老酒中秋答谢会火力全开,引爆市场!

赤峰市支队从实战出发做好“砺剑·2023”地震演练各项保障工作

AI预测为何更智能、准确?用一个简单的例子说明AI为何这么受欢迎!

基金经理许泽辉简历

中国移动携手中国石化,打造“安全+”数智油田

数字文化故宫出版《探秘丹青》项目媒体共建沟通会圆满成功

节前市场探物价:“菜篮子”供应充足价格稳定

百果园与云南省农业农村厅战略签约,助推云南果蔬产业高质量发展

以体育人,教育向未来 ——“美丽园丁”奥运冠军进校园活动在新疆喀什举行

名特优新农产品跨域再生有望,通河成功实现稻花香2号跨积温带越区种植

“扬帆东盟,合规先行” Intertek为中国电动车企开拓东盟市场