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2026 article

Coordination-Constraint-Driven Enhanced Chirality Induction in Perovskite Quantum Dot Solids

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3Pays d’affiliation déclarés

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.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

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

  • Nankai University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Peking University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Harbin Institute of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Princess Nourah bint Abdulrahman University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Hong Kong pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Chemistry State Key Laboratory of Advanced Chemical Power Sources pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Photoelectronic Thin Film Devices and Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • College of Software pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Integrated Circuits pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Science Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Department of Mechanical Engineering pays non établi dans la notice
    Institution

Nankai University, Peking University et Harbin Institute of Technology, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

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