Los sólidos de puntos cuánticos (QD) se preparan principalmente mediante la deposición de suspensiones de nanocristales coloidales sobre sustratos planos, generalmente después de un largo procedimiento de intercambio de ligandos, necesario para lograr el transporte de carga de punto a punto requerido en un dispositivo optoelectrónico. Si bien este proceso se ha optimizado para conseguir un alto coeficiente de absorción y rendimiento cuántico de luminiscencia junto con una buena movilidad del portador, lo que ha permitido la fabricación de células solares y diodos emisores de luz eficientes, las películas QD construidas de esta manera suelen presentar imperfecciones (faltas de homogeneidad, agregados, espesor variaciones, rugosidad superficial…), cuya principal consecuencia es la presencia de una dispersión difusa de la luz que da lugar a una opacidad parcial. Una de las consecuencias nocivas de esta dispersión es que dificulta la implementación de un diseño fotónico que podría maximizar la absorción y/o emisión de luz a través de una distribución espacial racional y determinista de los campos electromagnéticos acoplados o desacoplados. Avances recientes realizados por el grupo solicitante en (i) el desarrollo de sólidos basados en puntos cuánticos de perovskita de haluros metálicos transparentes (tanto coloidales como no coloidales), (ii) la realización de los primeros materiales optoelectrónicos basados en estos sólidos QD transparentes y (iii) el análisis del transporte de carga a través de ellos mediante técnicas espectroscópicas avanzadas, permiten prever una solución creíble a esta limitación. En este contexto, el proyecto PQD-Photonics tiene como objetivo realizar configuraciones mejoradas en las que se optimicen tanto las propiedades ópticas como las de transporte de carga, dando lugar a dispositivos optoelectrónicos basados en QD más eficientes energéticamente, versátiles, estables y funcionales. En este proyecto, se busca mejorar el rendimiento de las células solares, las capas de conversión de color, los diodos emisores de luz, los láseres y los fotodetectores mediante la integración de una variedad de diseños fotónicos compatibles con el procesamiento de dispositivos. Aunque todos los materiales y dispositivos que se estudiarán están basados en halogenuros de perovskita, los resultados de este proyecto podrían extenderse directamente a cualquier tipo de semiconductor QD procesado en solución, lo que amplía ampliamente la gama de materiales y dispositivos que pueden beneficiarse de los resultados obtenidos en el Proyecto PQD-Photonics.

