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[IEEE 2019年第20届国际电子封装技术会议(ICEPT) - 中国香港(2019年8月12日至2019年8月15日)] 2019年第20届国际电子封装技术会议(ICEPT)—利用轨迹蚀刻模具微压印微凹点/柱阵列以提升量子点薄膜光学性能的研究
摘要: 近年来,荧光薄膜已广泛应用于显示、照明等领域。通过在荧光薄膜上构建结构以增强其光学特性的方法,在学术界和工业界引起了广泛关注。目前制备结构化薄膜的方法主要采用压印技术,但需使用晶体硅或图案化蓝宝石衬底作为转移基底,存在工艺繁琐、成本高昂的问题。本文描述了一种通过高速粒子轰击聚碳酸酯(PC)薄膜制备的轨迹蚀刻模具,该模具可形成具有微孔结构的荧光薄膜并兼具转移功能,工艺简便高效。同时,由PC薄膜转移得到的微柱结构PDMS薄膜(MPS-PDMS薄膜)具有离散分布的微柱结构,其光学性能测试显示雾度较未结构化PDMS薄膜(US-PDMS薄膜)提升了12.06%。随后利用MPS-PDMS薄膜二次制备了具有凹坑结构的微凹坑量子点薄膜(MDS-QDs薄膜),其红光光功率较未结构化量子点薄膜(US-QDs薄膜)提高了7.7%。因此,这种结构化量子点薄膜在亮度和显示领域展现出重要应用价值。
关键词: 刻蚀模板、量子点薄膜、微结构制备、光功率
更新于2025-09-23 15:21:01
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直接制备Cd–In–S合金量子点薄膜
摘要: 本文提出了一种制备Cd–In–S发光量子点薄膜(QDTFs)的新型简易一步法。通过直接向乙醇溶液中加入适量丁胺和二硫化碳,随后溶解Cd(OH)?和In(OH)?粉末来制备金属硫化物前驱体溶液。将Cd和In前驱体溶液混合后旋涂于盖玻片上,并在190°C热板上直接空气氛围退火(无需复杂合成步骤),即可获得Cd–In–S发光QDTFs。通过调节烧结参数(包括温度、时间及(Cd+In)/配体比例),可获得覆盖470至628 nm全可见光波段的Cd–In–S发光QDTFs。该薄膜展现出优异光学性能,在太阳能电池和发光二极管领域具有应用潜力,其光致发光量子产率高达36.5%。
关键词: 金属硫化物前驱体溶液法,Cd–In–S,量子点薄膜
更新于2025-09-23 15:19:57
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使用含聚丙烯酸酯和硅酮表面活性剂的墨水对量子点薄膜喷墨打印的影响
摘要: 在设备打印中,印刷均匀薄膜至关重要,因为薄膜形貌会影响喷墨打印器件的性能。本研究通过向墨水中添加聚丙烯酸酯和有机硅表面活性剂BD-3033H来制备稳定且分散良好的墨水,随后通过优化墨水中聚丙烯酸酯与有机硅表面活性剂的含量以及基底温度,获得了均匀的量子点(QD)薄膜。聚丙烯酸酯结构从卷曲链状转变为三维网络结构阻碍了量子点的外向流动,而有机硅表面活性剂BD-3033H引发马兰戈尼流使量子点向内流动。当提高基底温度时,溶剂蒸发速率加快,接触线钉扎,外向流动增强,促使薄膜结构从凸面转变为平面。最终当聚丙烯酸酯含量为12 wt%、有机硅表面活性剂BD-3033H含量为0.10 wt%、基底温度为40°C时,咖啡环效应被消除,成功打印出均匀量子点薄膜,为未来量子点器件的制备提供了技术保障。
关键词: 聚丙烯酸酯、咖啡环效应、量子点薄膜、有机硅表面活性剂、喷墨打印
更新于2025-09-16 10:30:52
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纤维液桥引导的连续可控液体转移:迈向高性能量子点发光二极管
摘要: 溶液加工法被广泛用于制备量子点(QD)薄膜以制造量子点发光二极管显示器(QLED)器件。然而现有方法要么存在咖啡环效应,要么造成大量溶液浪费,导致性能低下且成本高昂。本研究开发了一种基于纤维液桥引导的简易方法:通过将两端置于毛细管中的紧绷纤维,实现量子点溶液向超光滑薄膜的连续可控转移。沿纤维引导时,水平纤维与基底间会形成液桥,大量液体稳定保持在垂直放置的毛细管中。定向移动液桥即可在基底上生成高质量QD薄膜。特别值得注意的是,液体消耗量具有定量特性——与所制备薄膜面积成正比。通过依次在同一目标区域多次转移液体,还可制备多层超光滑红/绿/蓝QD薄膜。由此制得的白光QLED器件展现出卓越性能:最高亮度达57,190 cd m?2,最大电流效率为15.868 cd A?1。该策略为低成本制备高性能QLED器件提供了新思路。
关键词: 液体传输、量子点发光二极管、液桥、纤维、量子点薄膜
更新于2025-09-12 10:27:22
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高压增强高度钝化量子点薄膜的电子耦合以提升光伏性能
摘要: 由于相转移配体交换(PTLE)方法的发展,硫化铅胶体量子点太阳能电池(CQDSCs)近期实现了显著的性能提升。然而,PTLE钝化量子点缺乏紧密堆积的特性削弱了量子点间的电子耦合,从而严重限制了性能的进一步提升。为解决这一电子耦合问题,我们报道了一种简单而有效的外部压力(0-2 MPa)处理工艺。研究发现施加压力后量子点间距减小。光学与电学测试均明确表明,间距减小能有效增强量子点间电子耦合,从而促进量子点层的载流子传输。但过高的压力(>2 MPa)会加速量子点太阳能电池中有害的载流子复合过程。通过优化载流子传输与复合过程,我们在1.5 MPa的中等压力下实现了8.2%的最高光电转换效率,较未施加外压的电池提升了25.5%。这种有效的外部压力策略同样适用于其他基于量子点的光电器件以实现更优性能。
关键词: 外部压力,硫化铅胶体量子点太阳能电池,相转移配体交换,量子点薄膜,压力增强的电子耦合,光伏性能
更新于2025-09-12 10:27:22
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通过硫醇配体交换实现高光稳定性的CsPbI3钙钛矿量子点及其聚合物薄膜应用
摘要: 采用硫醇作为交换配体制备了具有高度光稳定性的CsPbI3钙钛矿量子点(PeQDs)。通过硫醇配体交换,CsPbI3钙钛矿量子点的光致发光可在紫外光下长期保持。作为应用实例,利用这些PeQDs与环烯烃共聚物(COC)制备了钙钛矿薄膜。经硫醇处理的PeQD薄膜在蓝光发光二极管(LED)照射下展现出比未处理薄膜更高的稳定性。
关键词: 硫醇封端的CsPbI3钙钛矿量子点、光稳定性、量子点薄膜、配体交换
更新于2025-09-11 14:15:04