Вышедшие номера
Яркость и эффективность светодиода с транспортно-блокирующими слоями полиметилметакрилата и квантовыми точками: теоретическая модель, эксперимент, оптимизация
Российский научный фонд, 18-19-00588-П
Саунина А.Ю. 1, Ткач А.A.1, Александров А.Е.1,2, Лыпенко Д.А.1,2, Никитенко В.Р.1, Набиев И.Р.1,3, Самохвалов П.С.1
1Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, Россия
2Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва, Россия
3Laboratoire de Recherche en Nanosciences, Universite de Reims Champagne-Ardenne, Reims, France
Email: ayus03@mail.ru
Поступила в редакцию: 26 октября 2021 г.
В окончательной редакции: 12 января 2022 г.
Принята к печати: 12 января 2022 г.
Выставление онлайн: 20 февраля 2022 г.

Представлены результаты исследований влияния толщин электрон-блокирующего, дырочно-проводящего и рекомбинационного слоев на вольт-яркостные и другие электрофизические характеристики многослойного светодиода с активным слоем на основе полупроводниковых квантовых точек. Определены оптимизированные толщины и напряжения для достижения максимальной эффективности электролюминесценции светодиода. Ключевые слова: квантовые точки, светодиоды, блокирующий слой.
  1. J. Lim, B.G. Jeong, M. Park, J.K. Kim, J.M. Pietryga, Y.-S. Park, V.I. Klimov, C. Lee, D.C. Lee, W.K. Bae, Adv. Mater., 26, 8034 (2014). DOI: 10.1002/adma.201403620
  2. Y. Dai, Y. Deng, X. Peng, Y. Jin, Adv. Mater., 29, 1607022 (2017). DOI: 10.1002/adma.201607022
  3. Y.Z. Sun, Y.B. Jiang, X.W. Sun, S. Zhang, S. Chen, Chem. Rec., 19, 1729 (2019). DOI: 10.1002/tcr.201800191
  4. M. Zvaigzne, A. Alexandrov, A. Tkach, D. Lypenko, I. Nabiev, P. Samokhvalov, Nanomaterials, 11, 2014 (2021). DOI: 10.3390/nano11082014
  5. Y. Kijima, N. Asai, S.-I. Tamura, Jpn. J. Appl. Phys., 38, 5274 (1999). DOI: 10.1143/JJAP.38.5274
  6. V. Nikitenko, H. Bassler, J. Appl. Phys., 90, 1823 (2001). DOI: 10.1063/1.1333028
  7. P.O. Anikeeva, C.F. Madigan, J.E. Halpert, M.G. Bawendi, V. Bulovic, Phys. Rev. B, 78, 085434 (2008). DOI: 10.1103/PhysRevB.78.085434
  8. X.L. Dai, Z.X. Zhang, Y.Z. Jin, Y. Niu, H. Cao, X. Liang, L. Chen, J. Wang, X. Peng, Nature, 515, 96 (2014). DOI: 10.1038/nature13829
  9. M. Rahmati, S. Dayneko, M. Pahlevani, Y. Shi, Adv. Funct. Mater., 29, 1906742 (2019). DOI: 10.1002/adfm.201906742
  10. S. Dayneko, D. Lypenko, P. Linkov, N. Sannikova, P. Samokhvalov, V. Nikitenko, A. Chistyakov, Mater. Today: Proc., 3, 211 (2016). DOI: 10.1016/j.matpr.2016.01.059
  11. Л.Н. Добрецов, М.В. Гомоюнова, Эмиссионная электроника (Наука, М., 1966), с. 406
  12. G.M. Akselrod, F. Prins, L.V. Poulikakos, E.M.Y. Lee, M.C. Weidman, A.J. Mork, A.P. Willard, V. Bulovic, W.A. Tisdale, Nano Lett., 14, 3556 (2014). DOI: 10.1021/nl501190s

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.