2022年9月2日据悉,清华大学孙洪波及林琳涵共同通讯在Science 在线发表题为“3D nanoprinting of semiconductor quantum dots by photoexcitation-induced chemical bonding”的研究论文,该研究开发了一种独立于聚合的激光直写技术,称为光激发诱导化学键合。
在没有任何添加剂的情况下,半导体量子点内部激发的空穴被转移到纳米晶体表面并提高其化学反应性,从而导致粒子间化学键合。作为概念验证,该研究以超出衍射极限的分辨率打印了任意 3D 量子点架构。该研究将使自由形式的量子点光电器件的制造成为可能,例如发光器件或光电探测器。
虽然聚合物模板可以被蚀刻掉,但只能获得中空的无机结构。另一种策略是将光固化单体与无机纳米材料混合,即光固化纳米复合材料,用于直接激光打印。固化后的聚合物可以通过后烧结去除,但这会导致结构收缩和缺陷产生 。
图一、PEB的工作原理
使用半导体量子点是因为它们能够在激发下产生电子-空穴对。这种高能载体一旦被捕获,就可以改变局部电子状态并调整粒子间键合的化学反应性。作为概念验证,该研究以超出衍射极限的分辨率打印了任意 3D 量子点架构。该研究将使自由形式的量子点光电器件的制造成为可能,例如发光器件或光电探测器。
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