Reciente progreso de puntos cuánticos no cadmio y orgánicos para aplicaciones optoelectrónicas con un enfoque en dispositivos fotodetectores
Autores: Shabbir, Hasan; Wojnicki, Marek
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Reciente progreso de puntos cuánticos no cadmio y orgánicos para aplicaciones optoelectrónicas con un enfoque en dispositivos fotodetectores
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Puntos cuánticos
Nanomateriales
Sintonización de la banda prohibida
Absorción óptica
Fotodetectores
Materiales metálicos
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
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Citaciones: Sin citaciones
Los puntos cuánticos (QDs) son nanomateriales de dimensión cero (0D) con confinamiento de carga en todas las direcciones que impactan significativamente diversas aplicaciones. Los puntos cuánticos orgánicos libres de metal tienen propiedades fascinantes como la sintonización del gap de banda dependiente del tamaño, un buen coeficiente de absorción óptica, sintonización de la longitud de onda de absorción y emisión, y síntesis de bajo costo. Debido a la escala extremadamente pequeña de los materiales, estas características se originan del confinamiento cuántico de electrones. Esta revisión discutirá brevemente el uso de QDs en celdas solares y láseres de puntos cuánticos, seguido por una discusión más profunda de la aplicación de QD en fotodetectores. Se discutirán varios tipos de materiales metálicos, como el sulfuro de plomo y el arseniuro de indio, así como materiales no metálicos, como el grafeno y los nanotubos de carbono, junto con el mecanismo de detección.
Descripción
Los puntos cuánticos (QDs) son nanomateriales de dimensión cero (0D) con confinamiento de carga en todas las direcciones que impactan significativamente diversas aplicaciones. Los puntos cuánticos orgánicos libres de metal tienen propiedades fascinantes como la sintonización del gap de banda dependiente del tamaño, un buen coeficiente de absorción óptica, sintonización de la longitud de onda de absorción y emisión, y síntesis de bajo costo. Debido a la escala extremadamente pequeña de los materiales, estas características se originan del confinamiento cuántico de electrones. Esta revisión discutirá brevemente el uso de QDs en celdas solares y láseres de puntos cuánticos, seguido por una discusión más profunda de la aplicación de QD en fotodetectores. Se discutirán varios tipos de materiales metálicos, como el sulfuro de plomo y el arseniuro de indio, así como materiales no metálicos, como el grafeno y los nanotubos de carbono, junto con el mecanismo de detección.