近日,哈尔滨工业大学(深圳)集成电路学院宋清海教授、陈怡沐教授团队在光电器件领域取得重要研究进展,研发出新型手性光电材料,这一进展为电致圆偏振光源提供了新思路。相关研究成果发表在《自然·通讯》上。
直接电致圆偏振发光二极管因具备微型化、低功耗等特性,可满足量子信息、光通信、生物医疗等领域的新一代技术需求。该器件需兼具高外量子效率和高不对称圆偏振光发射能力,但当前主流手性光电材料体系在光电性能与圆偏振发光不对称度的协同提升上存在瓶颈,限制了其实际应用效能。
基于手性钙钛矿量子点自旋发光二极管的工作原理示意图。研究团队供图
研究团队基于手性钙钛矿材料自旋发光二极管中存在问题,提出自旋极化激子器件工作模型,并通过“工作机理-材料调控-器件优化”的路径,研制出同时具备高发光不对称度和高外量子效率的钙钛矿自旋发光二极管。
而后,研究团队根据手性钙钛矿量子点材料系统中光电性质-手性/自旋极化能力的构效关系,制备出同时具备优异光电性质和高效自旋极化选择能力的手性钙钛矿量子点材料,并能够实现多种波长的光致圆偏振光发射。
据悉,研究团队制备的手性钙钛矿量子点自旋发光二极管同时实现了优异的光电性能与高发光不对称度。该器件展现出0.285的电致发光不对称因子、16.8%的外量子效率、超过每平方米28000坎德拉的峰值亮度和19.8小时的T50稳定性,在高性能手性光源的构建上展现出巨大潜力。
来源:哈尔滨工业大学(深圳),爱科会易仅用于学术交流。
近日,哈尔滨工业大学(深圳)集成电路学院宋清海教授、陈怡沐教授团队在光电器件领域取得重要研究进展,研发出新型手性光电材料,这一进展为电致圆偏振光源提供了新思路。相关研究成果发表在《自然·通讯》上。
直接电致圆偏振发光二极管因具备微型化、低功耗等特性,可满足量子信息、光通信、生物医疗等领域的新一代技术需求。该器件需兼具高外量子效率和高不对称圆偏振光发射能力,但当前主流手性光电材料体系在光电性能与圆偏振发光不对称度的协同提升上存在瓶颈,限制了其实际应用效能。
基于手性钙钛矿量子点自旋发光二极管的工作原理示意图。研究团队供图
研究团队基于手性钙钛矿材料自旋发光二极管中存在问题,提出自旋极化激子器件工作模型,并通过“工作机理-材料调控-器件优化”的路径,研制出同时具备高发光不对称度和高外量子效率的钙钛矿自旋发光二极管。
而后,研究团队根据手性钙钛矿量子点材料系统中光电性质-手性/自旋极化能力的构效关系,制备出同时具备优异光电性质和高效自旋极化选择能力的手性钙钛矿量子点材料,并能够实现多种波长的光致圆偏振光发射。
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