Synthetic development in Cd–Zn–Se quantum dots chemistry

Show simple item record

dc.contributor.author Loghina, Liudmila cze
dc.contributor.author Kadeřávková, Anastasia cze
dc.contributor.author Chylii, Maksym cze
dc.contributor.author Švec, Petr cze
dc.contributor.author Houdek, Jakub cze
dc.contributor.author Šlang, Stanislav cze
dc.contributor.author Pálka, Karel cze
dc.contributor.author Michalička, Jan cze
dc.contributor.author Vlček, Miroslav cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T12:58:37Z
dc.date.available 2020-03-19T12:58:37Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 0925-3467 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74974
dc.description.abstract Despite a great number of studies devoted to the synthesis of chalcogenide quantum dots (QDs), many essential questions remain open up to date. Primarily, it is a safety of the synthesis, both in the laboratory and in the industry. Another issue is the reproducibility of QDs with desired characteristics. And, without doubt, the ability to adjust properties of the resulting QDs by the implementation of various approaches to the synthesis is significant. Here we provide a novel approach to the synthesis of ternary Cd–Zn–Se QDs (ratios Cd: Zn=10 : 90; 25 : 75; 50 : 50; 75 : 25; 90 : 10) using disubstituted selenourea as a novel source of selenium. (Z)-1-hexyl-3- (octadec-9-enyl)selenourea was synthesized in three steps with a good yield of the final product. It opens up a simple, convenient and environmentally friendly way to the synthesis of the selected QDs. Varying the molar ratios of Cd and Zn, QDs of different composition were produced in high yields. According to the conducted research, highly photoluminescent ternary Cd–Zn–Se QDs (photoluminescent quantum yield PL QY up to 64%) are uniform, both in elemental composition and in size (3.6–5.3 nm). Moreover, the selection of given selenourea made it possible to scale the synthesis by 24 times with an increase in the amount of QDs without loss of product quality. This demonstrates the feasibility to produce such type of materials on an industrial scale. eng
dc.format "109385-1"-"109385-9" eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Elsevier
dc.relation.ispartof Optical Materials, volume 97, issue: November eng
dc.rights Tex článku ve verzi postprint bude přístupný od 18.09.2021. eng
dc.subject Cd–Zn–Se quantum dots eng
dc.subject (Z)-1-hexyl-3-(octadec-9-enyl)selenourea eng
dc.subject Semiconductors eng
dc.subject kvantové tečky Cd-Zn-Se cze
dc.subject (Z)-1-hexyl-3-(octadec-9-enyl)selenomočovina cze
dc.subject polovodiče cze
dc.title Synthetic development in Cd–Zn–Se quantum dots chemistry eng
dc.title.alternative Vývoj v chemii syntézy kvantových teček systému Cd-Zn-Se cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Přestože již bylo mnoho studií věnováno výzkumu syntézy chalkogenidových kvantových teček (QD), do dnešního dne stále zůstává mnoho nezodpovězených zásadních otázek. Primárně je jím bezpečnost syntézy jak v laboratoři, tak i v průmyslu. Dalším bodem je pak reprodukovatelnost syntézy QD s cílenými charakteristikami. V neposlední řadě pak i řiditelnost vlastností výsledných QD implementací různých přístupů k syntéze. V této publikaci poskytujeme novátorský přístup k syntézy ternárních QD systému Cd-Zn-Se (poměry Cd:Zn= 10:90: 25:75; 50:50; 90:10) pomocí disubstituovaných selenomočovin jako nového zdroje Se pro syntézu. (Z)-1-hexyl-3- (octadec-9-enyl)selenomočovina byla syntetizována ve třech krocích s dobrým výtěžkem finálního produktu. To otevírá jednoduchou, pohodlnou a enviromentálně přátelskou cestu syntézy vybraných QD. Změnou molárního poměru Cd a Zn byly syntetizovány QD různých složení ve vysokých výtěžcích. Dle našeho výzkumu jsou připravené vysoce-luminiskující (kvantový výtěžek až 64%) ternární Cd-Zn-Se QD uniformní jak ve složení, tak i ve velikosti (3.6-5.3 nm). Navíc pak volba daných selenomočovin umožnila rozšířit velikost syntézy až 24 krát s nárůstem objemu připravených QD bez ztráty kvality produktu. To demonstruje možnost produkce tohoto typu materiálu i v průmyslovém měřítku. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1016/j.optmat.2019.109385 eng
dc.relation.publisherversion https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346719306056?via%3Dihub eng
dc.identifier.wos 000501396600016
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85072263559
dc.identifier.obd 39883345 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account