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Nanocristais de haleto perovskita são materiais promissores para aplicações optoeletrônicas. A dopagem metálica oferece uma maneira de aumentar ainda mais seu desempenho, por exemplo, melhorando a emissão de luz, ou proporcionando funcionalidades adicionais, como magnetismo em escala nanométrica e controle de polarização. No entanto, a síntese de nanocristais com tamanhos amplamente ajustáveis e níveis de dopagem controlados tem sido inacessível usando a síntese tradicional de injeção a quente, impedindo estudos sistemáticos sobre os efeitos dos dopantes em aplicações de dispositivos. Aqui, relatamos um método de síntese versátil para nanocristais de perovskita dopados com metais, com controle preciso sobre o tamanho e a concentração de dopagem em condições ambientais. Nossa abordagem à temperatura ambiente resulta em dopagem isovalente totalmente ajustável dos nanocristais CsPbX3 (X = Cl, Br, I) com vários metais de transição M2+ testados (M = Mn, Ni, Zn). Isso dá, pela primeira vez, acesso a pontos quânticos pequenos, mas precisamente dopados, além do regime de confinamento fraco reportado até agora. Também possibilita um estudo comparativo da fotofísica em múltiplos tamanhos e regimes de dopagem, onde mostramos que a localização induzida por dopantes domina sobre os efeitos de confinamento quântico. Portanto, este método de síntese generalizável e fácil fornece uma caixa de ferramentas para a engenharia de nanocristais de perovskita voltados para tecnologias emissoras de luz em condições relevantes para a indústria.
VanOrman et al. (Mon,) estudaram essa questão.