Acta Phys. -Chim. Sin. ›› 2022, Vol. 38 ›› Issue (12): 2204052.doi: 10.3866/PKU.WHXB202204052
Special Issue: Special Issue in Honor of the 120’s Anniversary of Academician Ying Fu
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Baiquan Liu(
), Huayu Gao, Sujuan Hu, Chuan Liu
Received:2022-04-27
Accepted:2022-05-19
Published:2022-05-27
Contact:
Baiquan Liu
E-mail:liubq33@mail.sysu.edu.cn
About author:Baiquan Liu, Email: liubq33@mail.sysu.edu.cn; Tel.: +86-20-39943353Supported by:Baiquan Liu, Huayu Gao, Sujuan Hu, Chuan Liu. Progress in the Development of Colloidal Quantum Well Light-Emitting Diodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38(12), 2204052. doi: 10.3866/PKU.WHXB202204052
Table 1
Properties of various CQWs."
| Emitters | Synthesis process | Structure | Defect | Nonradiative channel | PLQY | Device performance |
| Core-only | Simple | Simple | High | Many | Low | Low |
| Core/crown | Moderate | Moderate | Low | Middle | Moderate | Moderate |
| Core/shell | Moderate | Moderate | Low | Few | High | High |
| Complex heterostructures | Complicated | Complicated | Low | Few | High | High |
| Impurity-doped | Complicated | Complicated | Low | Few | High | Moderate |
Fig 3
(a) Distributions of thickness (d) and lateral sizes (a and b) of CdSe CQWs obtained from TEM, inset represents the TEM-image of CdSe CQWs 141; (b) device structures of CQW-LED 141; (c) the EL spectrum of CQW-LED and the PL spectrum of CdSe CQW film, inset: a photograph of a CQW-LED under bias 52; (d) the CIE 1931 coordinates of CQW-LED in the color space 52. (a, b) Adapted with permission from Ref. 141, Copyright 2015 Elsevier. (c, d) Adapted with permission from Ref. 52, Copyright 2019 John Wiley and Sons."
Fig 4
CQW-LED device performance characteristics: (a) current density–voltage, inset is a photograph of device and its electroluminescence, (b) luminance–voltage, (c) luminance–current density, (d) EL spectrum of 1 : 0 CQW (blue), 3 : 1 CQW (red), and 1 : 1 CQW (black) 70. Adapted with permission from Ref. 70, Copyright 2015 American Chemical Society."
Fig 6
(a) Schematic representation of CQW-LED architecture 144, (b) electroluminescence spectra of CQW-LEDs with the inset showing an image of the fabricated LEDs 144, (c) spectrum comparison of CQW solution, thin film, and LED 146, (d) photograph of the emitting CQW-LED 146. (a, b) Adapted with permission from Ref. 144, Copyright 2022 American Chemical Society. (c, d) Adapted with permission from Ref. 146, Copyright 2021 John Wiley and Sons."
Fig 7
(a) Right: the CQW-LED device architecture, left: cross-sectional scanning electron microscopy for device architecture; (b) the chemical structure for hole transport materials; (c) atomic force microscopy (AFM) for the thin film of CQWs; (d) the energy levels 41. Adapted with permission from Ref. 41, Copyright 2014 John Wiley and Sons."
Fig 8
(a) Schematic flat-band energy diagram of CQW-LEDs, (b) electroluminescence spectra of CQW-LEDs with varying shell composition at 100 cd∙m?2, (c) EQE of CQW-LEDs with varying shell composition, (d) evolution of the PLQY of CdSe/Cd0.25Zn0.75S CQWs, (e) EQE histogram of the CdSe/Cd0.25Zn0.75S CQW-LEDs, (f) current density and luminance of CdSe/Cd0.25Zn0.75S CQW-LEDs 53. Adapted with permission from Ref. 53, Copyright 2020 John Wiley and Sons."
Fig 9
(a) CQW-LED device structure and flat band energy level diagram, (b) cross-sectional scanning electron microscopy image of the device, (c) electroluminescence spectrum at an applied bias of 8 V, (d) current density and luminance versus voltage, (e) EQE versus driving voltage 156. Adapted with permission from Ref. 156, Copyright 2022 John Wiley and Sons."
Fig 10
Origin of the tunable electroluminescence emissions: (a) schematic working mechanism of Device DCBP, (b) electroluminescence spectra of Device DCBP at various voltages, (c) schematic working mechanism of Device DTAPC, (d) electroluminescence spectra of Device DTAPC at various voltages, (e) schematic working mechanism of Device Dm-MTDATA, (f) electroluminescence spectra of Device Dm-MTDATA at various voltages 54. Adapted with permission from Ref. 54, Copyright 2022 Elsevier."
Fig 11
(a) Picture of the large CQW-LED under operation, (b) scheme of the developed communication setup, (c) photocurrent and photocurrent to dark current ratio as a function of the LED to detector distance, (d) photocurrent to dark current ratio as a function of the luminance of the LED and as a function of the signal modulation 165. Adapted with permission from Ref. 165, Copyright 2020 American Chemical Society."
Fig 12
(a) EQE and current efficiency (CE) of the dual-color flexible CQW-LED, inset: photograph of the device under bias; (b) current density and luminance of the dual-color flexible CQW-LED; (c) photograph of the flexible white CQW-LED, in which white emission can be clearly observed; (d) current density and luminance of the flexible white CQW-LED 54. Adapted with permission from Ref. 54, Copyright 2022 Elsevier."
Table 2
Summarized performances for representative CQW-LEDs."
| Emitters | Von/V | Max. EQE/(%) | Max. CE/(cd?A?1) | Max. PE/(lm?W?1) | Max. Luminance/(cd?m?2) | λ/nm |
| Core-only | 5.5 | – | – | – | – | 515 |
| Core-only | 2.1 | – | – | – | ~90 | 520 |
| Core-only | 2.1 | 0.016 | 0.055 | 0.040 | 210 | 520 |
| Core/crown | 1.9 | 3.57 | – | 9.44 | 34520 | 599 |
| Core/crown | ~4 | - | – | – | 12 | ~476 |
| Core/crown | 2.1 | 2.16 | – | – | 22400 | 521.5 |
| Core/shell | 4.7 | 0.63 | – | – | 4499 | 645 |
| Core/shell | 4.05 | 8.39 | – | – | ~100 | 658 |
| Core/shell | 2.4 | 19.2 | – | – | 23490 | 650 |
| Core/shell | 2.4 | 5.5 | 18.2 | 14.8 | 46900 | 584 |
| Core/shell | 1.63 | 5.15 | – | – | 35000 | 622 |
| (Core/crown)@(shell/shell) | 2.4 | 6.8 | – | 21.3 | 1300 | 701 |
| Impurity-doped | 2.2 | 0.059 | 0.118 | – | 1339 | 520/606 |
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