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Controlling Superstructure–Property Relationshipsvia Critical Casimir Assembly of Quantum Dots

机译:控制上层建筑与物业的关系通过量子点的临界卡西米尔装配

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摘要

The assembly of colloidal quantum dots (QDs) into dense superstructures holds great promise for the development of novel optoelectronic devices. Several assembly techniques have been explored; however, achieving direct and precise control over the interparticle potential that controls the assembly has proven to be challenging. Here, we exploit the application of critical Casimir forces to drive the growth of QDs into superstructures. We show that the exquisite temperature-dependence of the critical Casimir potential offers new opportunities to control the assembly process and morphology of the resulting QD superstructures. The direct assembly control allows us to elucidate the relation between structural, optical, and conductive properties of the critical Casimir-grown QD superstructures. We find that the choice of the temperature setting the interparticle potential plays a central role in maximizing charge percolation across QD thin-films. These results open up new directions for controlling the assembly of nanostructures and their optoelectronic properties.
机译:胶体量子点(QDs)组装成致密的上层结构,为新型光电器件的发展提供了广阔的前景。已经探索了几种组装技术。然而,事实证明,要实现对控制组件的粒子间电势的直接和精确控制是具有挑战性的。在这里,我们利用关键的卡西米尔力的应用来驱动量子点增长到上层建筑。我们表明,临界卡西米尔电位的精确温度依赖性为控制组装过程和所得QD上部结构的形态提供了新的机会。直接组装控制使我们能够阐明关键的卡西米尔生长的QD上部结构的结构,光学和导电特性之间的关系。我们发现选择温度设置粒子间电势在最大化QD薄膜上的电荷渗透方面起着中心作用。这些结果为控制纳米结构的组装及其光电性能开辟了新的方向。

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