研究目的
通过共掺杂镓和镁调控量子点发光二极管中电子传输层(ETL)的组成,以优化电子-空穴平衡。
研究成果
镓镁共掺杂氧化锌纳米粒子改善了量子点发光二极管中的电荷平衡并减少了非辐射俄歇复合,从而显著提升了亮度和发光效率。研究表明,与单一掺杂相比,共掺杂在改善电子传输方面更为有效。
研究不足
该研究聚焦于通过镓和镁共掺杂氧化锌来优化量子点发光二极管中的电子传输,但未探究其他掺杂剂或组合的影响。未讨论器件的实际应用及长期稳定性。
1:实验设计与方法选择:
合成了四种材料(ZnO、ZnGaO、ZnMgO和ZnGaMgO纳米颗粒)并将其作为电子传输层应用于量子点发光二极管。其中ZnO纳米颗粒采用沉淀-溶液法合成,掺杂变体采用类似方法合成。
2:样品选择与数据来源:
胶体量子点(QDs)购自ZEUS有限公司,其他化学品购自Sigma-Aldrich和Heraeus。
3:实验设备与材料清单:
X射线衍射仪(RIGAKU D/Max 2500)、透射电子显微镜(TITAN(TM80-300))、紫外/可见/近红外分光光度计(PerkinElmer Lambda 750)、荧光分光光度计(Jasco FP-8500)、X射线光电子能谱仪(ULVAC PHI 5000 Versa Probe系统)、紫外光电子能谱仪(ULVAC PHI 5000 Versa Probe)、光谱辐射计(Spectra Scan PR-670)、源测量单元(Keithley-2400)。
4:0)、透射电子显微镜(TITAN(TM80-300))、紫外/可见/近红外分光光度计(PerkinElmer Lambda 750)、荧光分光光度计(Jasco FP-8500)、X射线光电子能谱仪(ULVAC PHI 5000 Versa Probe系统)、紫外光电子能谱仪(ULVAC PHI 5000 Versa Probe)、光谱辐射计(Spectra Scan PR-670)、源测量单元(Keithley-2400)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:量子点发光二极管器件制备于图案化ITO玻璃基板上,各功能层通过旋涂法和热蒸镀法沉积。
5:数据分析方法:
从亮度、电流效率和功率效率三方面分析量子点发光二极管的性能表现。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
XRD
D/Max 2500
RIGAKU
Measurement of physical properties and particle morphology
-
UV/VIS/NIR spectrometer
Lambda 750
PerkinElmer
Measurement of optical properties
-
Spectrofluorometer
FP-8500
Jasco
Measurement of optical properties
-
Source-measure unit
2400
Keithley
Measurement of current–voltage–luminance characteristics of the devices
-
TEM
TITAN (TM80-300)
Measurement of physical properties and particle morphology
-
XPS
PHI 5000 Versa Probe system
ULVAC
Examination of surface chemical composition and binding energy of the constitutional elements
-
UPS
PHI 5000 Versa Probe
ULVAC
Determination of Fermi level and work function of the ZnO NPs
-
Spectroradiometer
PR-670
Spectra Scan
Measurement of current–voltage–luminance characteristics of the devices
-
登录查看剩余6件设备及参数对照表
查看全部