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    Développement d'une technologie de synthèse de points quantiques sans Cd

    Synthèse par points quantiques d'un noyau-enveloppe de phosphure d'indium avec une pureté de couleur élevée. Crédit :Chimie des matériaux

    Le professeur Jong-Soo Lee et son équipe de recherche du Département des sciences et de l'ingénierie de l'énergie, DGIST, a développé une technologie de synthèse de points quantiques sans CD à émission verte avec un taux de reproduction des couleurs élevé. Le matériau de point quantique nouvellement développé devrait être utilisé dans divers dispositifs photoélectriques, y compris les écrans de nouvelle génération tels que AR/VR.

    Les points quantiques (QD) sont des nanoparticules semi-conductrices de taille nanométrique qui sont aussi petites que dix millièmes de la taille d'un cheveu humain. En particulier, il a une haute performance de reproduction des couleurs et reproduit les couleurs naturelles, le rendant approprié pour son application dans la plage dynamique élevée (HDR), qui est utilisé dans les écrans ultra-haute définition. De plus, le matériau a une pureté de couleur et une photostabilité plus élevées que les autres matériaux luminescents, émergeant comme le nouveau matériau pour divers dispositifs photoélectriques, y compris les écrans de nouvelle génération.

    Les performances de reproduction des couleurs des QD s'améliorent à mesure que la largeur totale à mi-hauteur (FWHM) de la longueur d'onde d'émission de lumière de QD devient plus petite. De plus, avant le développement de la technologie proposée, la limite technique de la FWHM des pics photoluminescents (PL) pour les QD sans Cd émettant dans le vert était de 35 nm.

    Le professeur Jong-Soo Lee et son équipe ont utilisé un processus de chauffage pour optimiser la synthèse de QD basés sur InP, et utilisé du chlorure de zinc (ZnCl2) et de l'octanol (1-octanol) pour la stabilisation de la surface QD et a réussi à réduire la FWHM des pics QD PL à moins de 33 nm.

    En plus d'atteindre 80% d'efficacité quantique (QE), l'équipe de recherche a également réussi à obtenir le même niveau de stabilité que les QD existants, ce qui a aidé à résoudre le problème des pertes d'efficacité quantique et de la réduction de la stabilisation.

    Le professeur Lee a dit :"L'étude a prouvé que les points quantiques sans Cd peuvent avoir des pics FWHM de PL inférieurs à 30 nm, qui était connue comme la limite technique avant l'introduction de la technologie proposée. Grâce à des études de suivi, nous espérons développer des QD respectueux de l'environnement avec des FWHM de pics PL inférieurs à 30 nm ainsi qu'un QE proche de 100%, contribuant ainsi aux écrans de nouvelle génération et aux industries connexes. »

    Pendant ce temps, la recherche a été soutenue par le projet de soutien aux chercheurs à mi-carrière financé par la Fondation nationale pour la recherche de Corée et par l'équipe de recherche de Hyper-connected Future Device Valleytronics, Projet pré-CoE, DGIST. L'ouvrage a été publié dans le Chimie des Matériaux .


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