卤化铅钙钛矿量子点(LHP-QDs)发光二极管/聚碳酸酯/钙钛矿纳米片/聚砚/钙钛矿复合材料
卤化铅钙钛矿量子点(LHP-QDs)在发光二极管背光显示方面显示出巨大的潜力。利用LHP量子点具有发光性能高、发射可调、合成方便等优点。然而,LHP量子点的不稳定性和大规模合成等缺点仍然制约着其实际应用。这篇综述集中于这些障碍的解决办法。
本文对LHP量子点的优化设计提供了启示,促进了其在宽色域背光照明中的应用,为当前和未来的显示解决方案做出了贡献。
当前,两个主要的障碍制约着QLCDs的实际应用,特别是低成本的QLCDs。一是它们的稳定性问题,包括在氧气、水分、热和光照下的不稳定性;粉末状淬灭的可能性;以及不同成分混合物的颜色偏析。二是大规模合成,这是LHP量子点背光源产业化的必要条件。
提高稳定性的方法主要集中在外部保护上,可分为四种方法:表面配体钝化、包覆、带隙屏蔽和陶瓷玻璃。这些涂层方法已被广泛研究,可分为以下五类:聚合物、介孔材料、氧化物、无机盐和ALD壳。总的来说,在这些方法中,陶瓷-玻璃在消除上述三种不稳定性方面较为有效,尤其是当应用于类似陶瓷的LHP量子点时。高温固相法是满足QLCD应用高稳定性要求的较有前途的技术。在高温(500−800℃)下的改性使LHP量子点具有刚性和紧凑的封装结构。
然而,对反应参数和量子效率的精确控制应该得到更多的关注。微流控法具有重复性好、合成连续性好等优点,是大规模合成LHP量子点的可靠方法。我们相信,通过努力解决LHP量子点过去和未来发展中的两个关键问题,LHP量子点在宽色域背光照明中的实际应用已近在眼前。
此外,随着稳定性和可扩展性综合障碍的解决,LHP量子点的实际应用将引发一场革命。例如,基于LHP-QD的图像传感器,利用对光的敏感响应,将提高在弱光下拍摄的照片和视频的质量,改进面部识别技术,并使红外光电探测成为可能以目前不可预测的方式进入我们的日常生活。微型LED/Micro-LED与LHP量子点的结合,将使显示技术向高质量、高对比度、低功耗、长寿命、快速响应的方向发展。大量应用取决于面板尺寸和分辨率,包括高级显示应用程序,如智能手机、可穿戴手表、微处理器、AR/VR、汽车抬头显示器和超高清晰度电视。胶体纳米晶的电致发光预示着新一代高性能、可溶液处理的发光二极管。
聚苯胺和氧化锌光活化层全无机钙钛矿
钙钛矿-聚合物杂化太阳能电池
钙钛矿/聚合物(添加剂)复合薄膜
异质结(BHJ)聚合物
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有机金属卤化物钙钛矿半导体/介孔聚乳酸基复合膜器件
半导体锡(iv)氧化物电纺纳米纤维(SnO2 NF)分散液
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净化苯的钙钛矿负载贵金属催化剂
共轭聚合物-氧化石墨烯钝化材料
聚(2-甲氧基-5-辛氧基)-对苯乙炔-氧化石墨烯/ MOPPV-GO
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有机共轭聚合物F1/4F8BT-PFO共混钙钛矿材料
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PDTSTTz-4聚合物空穴传输材料
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发绿光蓝光共轭聚合物/钙钛矿复合材料
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三嵌段共聚物PEO106-PPO70-PEO106(F127)//钙钛矿纳米晶体
溴化十六烷基三甲铵 (CTAB)
油酸 (OA)/钙钛矿纳米晶体
TEOA/钙钛矿纳米晶体
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2,2',7,7'-四[N,N-二(4-甲氧基苯基)氨基]-9,9'-螺二芴 (spiro-MeOTAD) 为电动传输材料 (HTM)
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大颗粒钙钛矿单晶/聚合物复合厚膜,
大颗粒钙钛矿单晶/聚合物复合厚膜
羟基喹啉配体聚合物荧光银纳米团簇苯乙烯(St)、N-异丙基丙烯酰胺(NIPAm)、5-(2-甲基丙烯酰乙氧基甲基)-8-羟基喹啉(MQ)和甲基丙烯酸甲酯(MMA)
金属纳米团簇-半导体量子点-钙钛矿量子点(MNCs-QDs-PQDs)
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甲胺溴化铅钙钛矿纳米晶(CH3NH3PbBr3PNCs)
钙钛矿发光二极管
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全无机铅卤化合物CsPbX3(X=Cl, I,Br)
MAPbX3/PVDF复合材料
二维结构的MA2CuCl4钙钛矿材料
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N-异丙基丙烯酰胺(NIPAm)/钙钛矿材料
5-(2-甲基丙烯酰乙氧基甲基)-8-羟基喹啉(MQ)/钙钛矿材料
甲基丙烯酸甲酯(MMA)/钙钛矿材料
温敏性双亲两嵌段共聚物/钙钛矿材料
P(St-co-MQ)-b-PNIPAm(P1,2)/钙钛矿材料
P(NIPAm-co-MQ)-b-PSt(P3,4)/钙钛矿材料
三嵌段共聚物PNIPAm-b-P(MMA-co-MQ)-b-PSt(P5)/钙钛矿材料
wyf 03.04