不同环境条件对CdSe/ZnS量子点荧光特性的影响规律
发布时间:2021-01-06 01:41
半导体量子点具有能级分立、尺寸可调等很多优异特性,在LED、高效太阳能电池、生物荧光探针以及传感器等领域都有广泛应用,其光电特性一直是国际上的研究热点。然而,在实际应用中,量子点器件难免会遇到强电/磁场、高/低温、高压等外界环境条件,进而对其性能产生影响。因此,研究外界环境条件对量子点荧光特性的影响具有重要的实际应用价值。目前存在的问题是,关于外界环境条件对半导体量子点荧光特性影响规律的研究尚需进一步完善。比如,电化学环境下的表面电子注入/离子吸附对荧光特性的影响机制、高温条件下的荧光淬灭机制、高压条件下量子点之间的相互作用、高光子能量激发条件对荧光量子效率的影响机制等。本文以CdSe/ZnS核/壳结构量子点作为研究对象,通过对其吸收光谱、稳态荧光谱、时间分辨荧光光谱的分析,研究了不同环境条件对量子点荧光特性的影响规律。研究了电化学环境对CdSe/ZnS量子点荧光特性的影响规律。对稳态荧光光谱和时间分辨荧光光谱进行了同步分析,发现量子点本征态发光和表面态发光在不同的电极电位下呈现不同的变化规律:前者随负电极电位的升高出现红移,后者则随着负电极电位的升高而逐渐呈现蓝移。研究表明,红移是由...
【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】:119 页
【学位级别】:博士
【部分图文】:
半导体量子点的能级分立特性及尺寸效应[11]
特性的影响机制,研究单一外界条件变化情况下量子点的荧的方法,有助于研究常规条件下不易观测或不易区分的物理力学作用机制。以 CdSe/ZnS 量子点为研究对象,系统地研究了电化学、高低光子能量等外界环境条件对量子点荧光特性的影响。通过分境条件下的变化规律,有助于深入探究各种激子动力学过程制,为开发更高性能的量子点器件提供新思路。点的荧光特性及光谱探测方法点的荧光特性,也称为光致发光(Photoluminescence, PL),是物质在受光程。对半导体量子点来说,荧光是第一激子态(带边)激子的射荧光的过程如图 1-3 所示。
第 1 章 绪 论响量子点荧光特性的激子动力学过程发射荧光,激子也会参与一些非辐射弛豫过程,减小参与辐射居数,导致荧光寿命、荧光波长、荧光效率等发生变化。接下影响荧光特性的非辐射弛豫过程。表面俘获/电荷转移在复合前拆分是影响荧光效率的主要因素之一,激子拆分可能俘获[31]和电荷转移[32]。两者都会导致参与辐射复合的粒子数减效率,激子拆分示意图如图 1-4 所示。
【参考文献】:
期刊论文
[1]高压技术在热电材料研究中的应用[J]. 徐波,蔡博文. 西华大学学报(自然科学版). 2018(04)
博士论文
[1]β-胡萝卜素的高压稳态和超快光谱研究[D]. 刘伟龙.哈尔滨工业大学 2009
硕士论文
[1]高压下InP电输运性质的研究[D]. 赵晨.延边大学 2018
[2]ITO薄膜在溶液中电化学行为研究[D]. 王浩.复旦大学 2009
本文编号:2959681
【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】:119 页
【学位级别】:博士
【部分图文】:
半导体量子点的能级分立特性及尺寸效应[11]
特性的影响机制,研究单一外界条件变化情况下量子点的荧的方法,有助于研究常规条件下不易观测或不易区分的物理力学作用机制。以 CdSe/ZnS 量子点为研究对象,系统地研究了电化学、高低光子能量等外界环境条件对量子点荧光特性的影响。通过分境条件下的变化规律,有助于深入探究各种激子动力学过程制,为开发更高性能的量子点器件提供新思路。点的荧光特性及光谱探测方法点的荧光特性,也称为光致发光(Photoluminescence, PL),是物质在受光程。对半导体量子点来说,荧光是第一激子态(带边)激子的射荧光的过程如图 1-3 所示。
第 1 章 绪 论响量子点荧光特性的激子动力学过程发射荧光,激子也会参与一些非辐射弛豫过程,减小参与辐射居数,导致荧光寿命、荧光波长、荧光效率等发生变化。接下影响荧光特性的非辐射弛豫过程。表面俘获/电荷转移在复合前拆分是影响荧光效率的主要因素之一,激子拆分可能俘获[31]和电荷转移[32]。两者都会导致参与辐射复合的粒子数减效率,激子拆分示意图如图 1-4 所示。
【参考文献】:
期刊论文
[1]高压技术在热电材料研究中的应用[J]. 徐波,蔡博文. 西华大学学报(自然科学版). 2018(04)
博士论文
[1]β-胡萝卜素的高压稳态和超快光谱研究[D]. 刘伟龙.哈尔滨工业大学 2009
硕士论文
[1]高压下InP电输运性质的研究[D]. 赵晨.延边大学 2018
[2]ITO薄膜在溶液中电化学行为研究[D]. 王浩.复旦大学 2009
本文编号:2959681
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