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Mixed Mercaptocarboxylic Acid Shells Provide Stable Dispersions of InPZnS/ZnSe/ZnS Multishell Quantum Dots in Aqueous Media

  • Highly luminescent indium phosphide zinc sulfide (InPZnS) quantum dots (QDs), with zinc selenide/zinc sulfide (ZnSe/ZnS) shells, were synthesized. The QDs were modified via a post-synthetic ligand exchange reaction with 3-mercaptopropionic acid (MPA) and 11-mercaptoundecanoic acid (MUA) in different MPA:MUA ratios, making this study the first investigation into the effects of mixed ligand shells on InPZnS QDs. Moreover, this article also describes an optimized method for the correlation of the QD size vs. optical absorption of the QDs. Upon ligand exchange, the QDs can be dispersed in water. Longer ligands (MUA) provide more stable dispersions than short-chain ligands. Thicker ZnSe/ZnS shells provide a better photoluminescence quantum yield (PLQY) and higher emission stability upon ligand exchange. Both the ligand exchange and the optical properties are highly reproducible between different QD batches. Before dialysis, QDs with a ZnS shell thickness of ~4.9 monolayers (ML), stabilized with a mixed MPA:MUA (mixing ratio of 1:10),Highly luminescent indium phosphide zinc sulfide (InPZnS) quantum dots (QDs), with zinc selenide/zinc sulfide (ZnSe/ZnS) shells, were synthesized. The QDs were modified via a post-synthetic ligand exchange reaction with 3-mercaptopropionic acid (MPA) and 11-mercaptoundecanoic acid (MUA) in different MPA:MUA ratios, making this study the first investigation into the effects of mixed ligand shells on InPZnS QDs. Moreover, this article also describes an optimized method for the correlation of the QD size vs. optical absorption of the QDs. Upon ligand exchange, the QDs can be dispersed in water. Longer ligands (MUA) provide more stable dispersions than short-chain ligands. Thicker ZnSe/ZnS shells provide a better photoluminescence quantum yield (PLQY) and higher emission stability upon ligand exchange. Both the ligand exchange and the optical properties are highly reproducible between different QD batches. Before dialysis, QDs with a ZnS shell thickness of ~4.9 monolayers (ML), stabilized with a mixed MPA:MUA (mixing ratio of 1:10), showed the highest PLQY, at ~45%. After dialysis, QDs with a ZnS shell thickness of ~4.9 ML, stabilized with a mixed MPA:MUA and a ratio of 1:10 and 1:100, showed the highest PLQYs, of ~41%. The dispersions were stable up to 44 days at ambient conditions and in the dark. After 44 days, QDs with a ZnS shell thickness of ~4.9 ML, stabilized with only MUA, showed the highest PLQY, of ~34%.zeige mehrzeige weniger

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Verfasserangaben:Benjamin Heyne, Kristin Arlt, André GeßnerORCiDGND, Alexander F. RichterORCiD, Markus Döblinger, Jochen Feldmann, Andreas TaubertORCiDGND, Armin WedelORCiD
DOI:https://doi.org/10.3390/nano10091858
ISSN:2079-4991
Titel des übergeordneten Werks (Englisch):Nanomaterials
Verlag:MDPI
Verlagsort:Basel
Publikationstyp:Wissenschaftlicher Artikel
Sprache:Englisch
Datum der Erstveröffentlichung:17.09.2020
Erscheinungsjahr:2020
Datum der Freischaltung:10.12.2020
Freies Schlagwort / Tag:QDs
11-mercaptoundecanoic acid; 3-mercaptopropionic acid; Cd-free; InP; InPZnS; aqueous dispersion; cadmium-free; ligand exchange; mercaptocarboxylic acids; multishell; phase transfer; quantum dots
Band:10
Ausgabe:9
Seitenanzahl:24
Fördernde Institution:Universität Potsdam
Fördernummer:PA 2020_107
Organisationseinheiten:Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Chemie
DDC-Klassifikation:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 54 Chemie / 540 Chemie und zugeordnete Wissenschaften
5 Naturwissenschaften und Mathematik / 57 Biowissenschaften; Biologie / 570 Biowissenschaften; Biologie
Peer Review:Referiert
Fördermittelquelle:Publikationsfonds der Universität Potsdam
Publikationsweg:Open Access / Gold Open-Access
Lizenz (Deutsch):License LogoCC-BY - Namensnennung 4.0 International
Externe Anmerkung:Zweitveröffentlichung in der Schriftenreihe Postprints der Universität Potsdam : Mathematisch-Naturwissenschaftliche Reihe ; 1026
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