Coordination-Constraint-Driven Enhanced Chirality Induction in Perovskite Quantum Dot Solids
Rattachement africain : cn, sa, hk. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Perovskite quantum dots (PQDs) are promising chiroptical materials owing to their soft ionic lattice and strong surface-lattice coupling. However, achieving efficient chirality induction in solid-state chiral PQD (CPQD) thin films remains a fundamental challenge. Here, we establish sterically constrained surface coordination as a strategy to promote chirality induction and lattice asymmetry in PQD solids. Using a synthesis-on-substrate approach, CsPbBr 3 CPQD thin films with exclusive chiral ligand coverage are directly constructed, enabling well-defined ligand-surface interactions. Density functional theory calculations indicate that ligand coordination geometry, rather than ligand density, governs the strength of asymmetric interaction at the PQD surface. As a result, the CPQD films exhibit photoluminescence dissymmetry factors exceeding 10 –2 across the tunable range of 468–515 nm, reaching 3.47 × 10 –2 at 510 nm, and combine pronounced chirality-induced spin selectivity with high electrical conductivity. Spin light-emitting diodes based on the CPQD films achieve an electroluminescence dissymmetry factor of 0.15 and an external quantum efficiency of 17.9%. Our results highlight the role of coordination environment in chirality transfer and underscore the potential of CPQDs for spin-optoelectronic applications.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Coordination-Constraint-Driven Enhanced Chirality Induction in Perovskite Quantum Dot Solids
- Date Crossref
- 03/07/2026
- Éditeur
- American Chemical Society (ACS)
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
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Nankai University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Peking University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Harbin Institute of Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Princess Nourah bint Abdulrahman University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Hong Kong pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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College of Chemistry State Key Laboratory of Advanced Chemical Power Sources pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Materials Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Institute of Photoelectronic Thin Film Devices and Technology pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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College of Software pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Integrated Circuits pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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College of Science Department of Physics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Department of Mechanical Engineering pays non établi dans la noticeInstitution
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