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  • Lumières vives de pureté :des chercheurs découvrent pourquoi les points quantiques purs et les nanotiges brillent plus fort
    Des chercheurs de l’Institut des sciences et technologies de Skolkovo (Skoltech) ont découvert pourquoi, après avoir été nettoyés et séchés chimiquement, les points quantiques et les nanotiges deviennent plus brillants. Il s’avère que la composition chimique et la structure interne de ces nanostructures semi-conductrices changent; certains défauts provoquant la désintégration de la luminescence sont éliminés, tandis que le nombre de centres de recombinaison radiative augmente de manière significative.

    Les points quantiques et les nanotiges sont des nanocristaux semi-conducteurs dotés de propriétés optiques uniques qui en font des matériaux prometteurs pour une utilisation dans divers dispositifs optoélectroniques, notamment les lasers, les LED, les cellules solaires et les photodétecteurs. Cependant, l’efficacité de tels dispositifs est souvent limitée par le faible rendement quantique des points quantiques et des nanotiges, dû à la présence de divers défauts et impuretés dans leur structure.

    Afin d’améliorer les performances des dispositifs optoélectroniques, il est nécessaire d’augmenter le rendement quantique des points quantiques et des nanotiges. Ceci peut être réalisé soit en éliminant les défauts et les impuretés, soit en augmentant le nombre de centres de recombinaison radiative.

    Dans leurs travaux, les chercheurs de Skoltech ont découvert que le nettoyage chimique et le séchage des points quantiques et des nanotiges peuvent augmenter considérablement leur rendement quantique. Ils ont constaté que la composition chimique des nanostructures change après le nettoyage, certains défauts étant éliminés. De plus, le nombre de centres de recombinaison radiative augmente considérablement, ce qui entraîne une augmentation de l'intensité de la luminescence.

    Ainsi, il a été démontré que le nettoyage et le séchage chimiques peuvent être utilisés comme méthodes efficaces pour améliorer le rendement quantique des points quantiques et des nanotiges, et ainsi augmenter l’efficacité des dispositifs optoélectroniques basés sur ces matériaux.

    Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue Nanoscale.

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