隨著信息時代的發(fā)展,顯示屏作為人機交互的基本載體發(fā)揮日益重要的作用。作為顯示器三原色關(guān)鍵材料之一,高色飽和度的鈣鈦礦量子點純紅光發(fā)光二極管(Pe QLEDs)成為滿足Rec.2020標(biāo)準(zhǔn)最有潛力的候選者。然而高性能的純紅光Pe QLEDs仍面臨量子點發(fā)光材料制備困難、發(fā)射顏色不純、器件效率低等挑戰(zhàn)。
葉志鎮(zhèn)院士團(tuán)隊在CsPbI3量子點表面引入氯原子構(gòu)建了核殼結(jié)構(gòu),通過激子限域解決CsPbI3純紅光高效發(fā)光難題,成功制備了高色純度的高效Pe QLEDs 器件,符合Rec.2020標(biāo)準(zhǔn),外量子效率超過26%,是目前純紅光鈣鈦礦發(fā)光二極管器件的紀(jì)錄效率。該研究成果以“Nucleophilic Reaction-Enabled Chloride Modification on CsPbI3 Quantum Dots for Pure Red Light-Emitting Diodes with Efficiency Exceeding 26%”為題在材料化學(xué)領(lǐng)域頂級期刊《德國應(yīng)用化學(xué)》(Angewandte Chemie)上發(fā)表。
金屬鹵化物鈣鈦礦量子點具備加工成本低、發(fā)光效率高、光譜可調(diào)、色純度高等優(yōu)勢,是當(dāng)前發(fā)光顯示領(lǐng)域的明星材料和研究熱點。國際電聯(lián)針對最 新一代超高清顯示提出了Rec.2020色域標(biāo)準(zhǔn),其中規(guī)定純紅色的理想發(fā)光波長位于620-650 nm。滿足該要求的混合鹵素CsPb(Br/I)3鈣鈦礦材料由于相分離面臨嚴(yán)重的光譜穩(wěn)定性問題,而純相的CsPbI3量子點發(fā)光峰位通常大于670 nm,尺寸縮減至~5 nm才能利用量子尺寸效應(yīng)實現(xiàn)CsPbI3純紅光發(fā)射,然而比表面積的劇增使得量子點需要大量的長鏈、大位阻的有機配體來穩(wěn)定其表面,這通常會導(dǎo)致量子點電荷傳輸性能的大幅降低,從而得到低效的Pe QLED。
受傳統(tǒng)Ⅱ-Ⅵ族量子點啟發(fā),除了尺寸效應(yīng)外,還可以通過在量子點表面設(shè)計與構(gòu)建核殼結(jié)構(gòu)從而實現(xiàn)載流子限域,進(jìn)一步調(diào)控量子點的發(fā)光波長。但是不同于穩(wěn)定的原子晶體量子點,鈣鈦礦離子晶體的本質(zhì)導(dǎo)致其表面對環(huán)境十分敏感,容易在加熱以及添加外源前驅(qū)體時對其表面造成破壞甚至引起相變,形成能的差異給尋找適合鈣鈦礦量子點的表面材料進(jìn)一步增添難度。因此需要找到一種適配于鈣鈦礦量子點結(jié)構(gòu)乃至合成過程的方式來實現(xiàn)載流子限域結(jié)構(gòu)的構(gòu)建。
該工作利用鈣鈦礦量子點表面特性,通過酰氯與有機配體之間的親核反應(yīng),制備了具有載流子限域結(jié)構(gòu)的CsPbI3/PbClx量子點,大幅提升了CsPbI3量子點的光電性能,實現(xiàn)了當(dāng)前純紅光Pe QLEDs的紀(jì)錄效率。該工作為在鈣鈦礦量子點上構(gòu)建核殼結(jié)構(gòu)進(jìn)而制備高性能發(fā)光二極管器件提供了新的思路。