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  • Les nanocristaux entièrement inorganiques augmentent l'émission infrarouge

    Synthèse de nanocristaux PbS/CdS émetteurs infrarouges entièrement inorganiques et intégration dans une matrice de verre de chalcogénure As2S3 transparent aux infrarouges

    Une nouvelle chimie a été développée pour intégrer des nanocristaux de chalcogénure de plomb dans des matrices inorganiques continues de verres de chalcogénure. Coiffage inorganique, plutôt que des ligands de coiffage organiques conventionnels, permet une encapsulation simple et à basse température de ces nanocristaux dans un As amorphe transparent coulé en solution dans l'infrarouge (IR) 2 S 3 matrices de chalcogénures. Les films minces entièrement inorganiques résultants présentent une luminescence infrarouge stable dans la région proche de l'IR technologiquement importante.

    Les méthodes conventionnelles de synthèse des nanocristaux comprennent leur coiffage avec des molécules organiques à longue chaîne pour contrôler la taille des particules, morphologie, et stabilité. Mais les vibrations moléculaires associées à ces ligands sapent les énergies d'excitation des particules, réduire l'efficacité et la stabilité des émissions IR.

    Dans une approche tout à fait unique, l'équipe de recherche a mis au point une méthode en phase de solution pour fabriquer des nanocristaux noyau/enveloppe dans lesquels les groupes organiques conventionnels sont remplacés par de l'As inorganique 2 S 3 ligands. Ces particules entièrement inorganiques sont ensuite légèrement chauffées pour convertir les ligands ioniques en un As transparent aux infrarouges. 2 S 3 matrice. L'intégration à basse température de nanocristaux dans des matrices inorganiques transparentes est une étape importante pour leur intégration optique et optoélectronique. Une intégration efficace réduit le contraste diélectrique et permet des taux radiatifs rapides. Ceci est particulièrement utile pour les nanocristaux émettant dans la région IR où peu de matériaux hôtes peuvent fournir une bonne transparence optique.


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