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Two Mechanisms Determine Quantum Dot Blinking

机译:两个机制确定量子点闪烁

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摘要

Many potential applications of quantum dots (QDs) can only be realized once the luminescence from single nanocrystals (NCs) is understood. These applications include the development of quantum logic devices, single-photon sources, long-life LEDs, and single-molecule biolabels. At the single-nanocrystal level, random fluctuations in the QD photoluminescence occur, a phenomenon termed blinking. There are two competing models to explain this blinking: Auger recombination and surface trap induced recombination. Here we use lifetime scaling on core shell chalcogenide NCs to demonstrate that both types of blinking occur in the same QDs. We prove that Auger blinking can yield single-exponential on/off times in contrast to earlier work. The surface passivation strategy determines which blinking mechanism dominates. This study summarizes earlier studies on blinking mechanisms and provides some clues that stable single QDs can be engineered for optoelectronic applications.
机译:一旦理解单纳米晶体(NCS)的发光,才能实现量子点(QDS)的许多潜在应用。 这些应用包括Quantum逻辑器件,单光子源,长寿命LED和单分子Biolabels的开发。 在单纳米晶体水平下,QD光致发光的随机波动发生,这一现象称为闪烁。 有两种竞争模型来解释这种闪烁:螺旋钻重组和表面捕集诱导的重组。 在这里,我们在核心壳硫属化物NC上使用寿命缩放,以证明两种类型的闪烁发生在相同的QD中。 我们证明了与早期的工作相比,螺旋钻闪烁可以产生单调的开/关时间。 表面钝化策略确定哪种闪烁的机制主导。 本研究总结了关于闪烁机制的早期研究,并提供了一些线索,可以为光电应用设计稳定的单QD。

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