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(a)溶液固定固体生长机制。(b)ZnSE QWS独立径向和轴向尺寸控制的两步催化生长。信用``科学中国出版社
(a)溶液固定固体生长机制。(b)ZnSE QWS独立径向和轴向尺寸控制的两步催化生长。信用``科学中国出版社

抽象的:
具有强量子限制效果的一维半导体纳米线,即量子线(QWS),对于高级光电和光化学转化的应用非常感兴趣。除了最先进的CD的ZNSE QWs作为代表性的无金属半导体,还显示了下一代环境友好型应用程序的最大潜力。

USTC找到了通往高质量ZNSE量子线的途径

中国北京|发表于2022年4月8日

不幸的是,生产的Znse纳米线在很大程度上仅限于具有近乎紫罗莱珠的吸收或具有不可见力的激子特征的强大量子限制状态。迄今为止,允许在蓝光区域进行强量子限制的径向和轴向尺寸的同时,按需和高精度操作迄今为止都具有挑战性,这实质上阻碍了他们的进一步应用。

在《国家科学评论》上发表的一篇新文章中,由中国科学技术大学(USTC)的Yu Shuhong教授领导的研究团队报告说,按需按需合成高质量,蓝光活性ZNSE QWS的按需综合开发一种灵活的合成方法 - 两步催化的生长策略,可实现对ZnSE QWS直径和长度的独立,高精度和大范围的控制。这样,他们弥合了先前的魔术大小Znse QWS和类似散装的Znse纳米线之间的差距。

研究人员发现,立方相催化剂尖端和Wurtzite Znse QWS之间的新外延取向在动力学上有利于Ultrathin,堆叠型不良QWS的形成。强量子限制,高度尺寸控制和不存在混合阶段,导致其定义明确的超级arterrow兴奋性吸收率在蓝光区域,其最大宽度为13 nm的一半(FWHM)。在表面硫醇钝化之后,他们进一步消除了这些ZnSE QW中的表面电子陷阱,从而导致了长期的电荷载体和高效率的太阳能到H2转换。

两步催化的生长策略被认为是多种胶体纳米线的一般性。因此,对这些高质量的纳米线的访问将在未来为太阳能燃料和光电燃料中的重金属应用提供多功能材料库。

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