量子點(Quantum dot,QD)是在把激子在三個空間方向上束縛住的半導體納米結,2023 年諾貝爾化學獎授予了量子點研究的三位奠基人。量子點顯示以其更為優(yōu)秀的色彩表現(xiàn)力,已成為引領新型顯示產(chǎn)業(yè)迭代升級的關鍵驅(qū)動力之一。
目前,紅光和綠光量子點發(fā)光二極管(QLED)的性能已能夠與商業(yè)化的有機 LED(OLED)相媲美,然而,藍光 QLED 的發(fā)展相對落后,尤其是無重金屬的藍光 QLED 的電致發(fā)光性能遠低于目前最先進的鎘基 QLED。環(huán)境友好的 ZnSeTe 量子點是鎘基藍色 QLED 的理想替代品,但其中的活潑元素碲(Te)易聚集,這嚴重降低了其發(fā)光效率、色純度及穩(wěn)定性。
2025年3月5日,上海大學楊緒勇教授、張建華教授及吉林大學張佳旗教授作為共同通訊作者,在Nature期刊發(fā)表了題為:Homogeneous ZnSeTeS quantum dots for efficient and stable pure-blue LEDs的研究論文。
該研究通過改進碲原子的分布,利用鋅、硒、碲和硫的更環(huán)保合金(無重金屬)來制造純藍光量子點發(fā)光二極管(QLED),其性能可與現(xiàn)有的商業(yè)化技術相媲美。
在這項最新研究中,研究團隊開發(fā)了一種等電子控制策略,利用同族元素硫與亞磷酸三苯酯(TPP)配位,構建出具有純藍光發(fā)射和接近單位光致發(fā)光量子產(chǎn)率的均質(zhì)化 ZnSeTeS 量子點。具有低給電子能力的亞磷酸三苯酯促進了陰離子前驅(qū)體之間的反應活性平衡,有利于成分均勻的量子點的生長。
具有高電負性的硫通過干擾碲原子周圍的空穴局域化并避免 Ten≥2等電子中心的形成。此外,同族元素硫增加了量子點的構型熵,消除了堆垛層錯和氧缺陷,從而提高了結構穩(wěn)定性并降低了非輻射載流子密度。
因此,基于核殼結構 ZnSeTeS/ZnSe/ZnS 量子點(在 460 納米處發(fā)光)的純藍光量子點發(fā)光二極管(QLED)展現(xiàn)出高達 24.7% 的高外量子效率、17 納米的發(fā)光半峰寬以及接近 30000 小時的長半衰期,其性能可與最先進的鎘基藍色 QLED 相媲美。
這項研究突破了無重金屬的純藍光 QLED 發(fā)光效率和穩(wěn)定性的新紀錄,有望推進 QLED 顯示技術的環(huán)?;M程。
這項研究也是楊緒勇教授團隊繼 2023 和 2024 年在Nature期刊作為通訊作者發(fā)表雜化半導體 LED 領域研究論文以來的又一里程碑式突破。
論文鏈接:
https://www.nature.com/articles/s41586-025-08645-4
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