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La síntesis económica y amigable con el medio ambiente de puntos cuánticos (QDs) con núcleo-cáscara libres de Cd ha ganado una atención significativa en el campo de dispositivos de visualización y aplicaciones de iluminación. Para remediar el cuello de botella de toxicidad y demostrar la eficiencia de los sistemas basados en metal calcogenuros, se buscó la síntesis de QDs de alta eficiencia cuántica de InZnP/ZnSe/ZnS en el presente trabajo, lograda a través de un enfoque de optimización en dos etapas. Para comenzar, se optimizó el efecto de la temperatura en el crecimiento del núcleo. Los resultados delinean que se logró una alta eficiencia cuántica a una temperatura precisa de crecimiento del núcleo de 190 °C. Además de esto, el tiempo de crecimiento de la cáscara preferencial a 190 °C se derivó en el segundo paso; los estudios demuestran que se logró un rendimiento cuántico récord (PL QY) de hasta 95% con un tiempo de crecimiento de la cáscara de 30 minutos. Estudios PEC consecutivos evidencian las capacidades bifuncionales HER y OER de los QDs preparados. ST-3 muestra un resultado excepcional de 8.25 mA/cm2 (1 V vs RHE) como fotocátodo, y 1.45 mA/cm2 (2 V vs RHE) como fotoánodo. El protocolo de síntesis detallado y los QDs rojos con núcleo aleado/cáscara doble InZnP/ZnSe/ZnS desarrollados con emisión sintonizable a través del espectro visible ofrecen una notable perspectiva para estudios futuros en los campos de aplicaciones optoelectrónicas robustas y sostenibles.
Lee et al. (Wed,) estudiaron esta cuestión.