Рис. 9. (а) - экспериментальный спектр возбуждения фотолюминесценции, полученный при 10 K от квантовых точек на основе CdSe.
Спектроскопия одно- и двухфотонного возбуждения люминесценции широко используется для изучения энергетической структуры квантовых точек.
Регистрирующая
система настроена на нанокристаллы с радиусом 1.8 нм. Буквами a, b, ..., g
обозначены максимумы, соответствующие резонансу возбуждающего излучения
с первым, вторым, третьим и т.д. однофотонными
оптическими переходами. (б) - размерная зависимость энергии этих оптических
переходов. По оси
отложена энергия первого перехода
, т.е. размер квантовой точки. По оси
отложены разности между энергией
j-го перехода ( j = a, b, ..., g) и
.
На рис. 9. приведен типичный спектр возбуждения фотолюминесценции, который получен для случая, когда регистрирующая система была настроена на детектирование сигнала от квантовых точек с радиусом 1.8 нм. Видно, что в спектре хорошо разрешаются несколько оптических переходов между нижайшими уровнями размерного квантования валентной зоны и зоны проводимости. Изменяя энергию детектирования, авторы получили зависимость энергии этих переходов от R в достаточно широкой области размеров нанокристаллов.
Приведенный
пример демонстрирует, что спектроскопия возбуждения фотолюминесценции является
мощным методом исследования электронной структуры ансамблей квантовых точек с
большим неоднородным уширением оптических переходов. Более того он позволяет
изучать также фононные и электрон-фононные состояния. [3. с.215-218]
С каждым днём мы всё чаще слышим по телевизору, видим в интернете, новости, связанные с квантовыми точками. Огромное количество исследований уже проведено в области наноструктур. Но с каждым днём открываются всё новые факты. Много неизученного и загадочного, остаётся в такой области наноструктур, как квантовые точки. В своём заключения я хочу осветить последние новости, связанные с квантовыми точками.
Квантовые точки нашли свое применение в медицине - новейшие результаты исследования показывают, что они способны проникать сквозь иммунный барьер организма [7].
Прорыв в фотогальванике может повысить эффективность солнечных электростанций на 35%, причем стоимость солнечных панелей не возрастет. Эффективно конкурировать с традиционными электростанциями позволят полупроводники с квантовым точками [8].
Компания «MarketsandMarkets» предоставила новый доклад
по исследованию под названием «Рынок квантовых точек (КТ) - Глобальный прогноз
и анализ (2012 - 2022). В данном докладе исследователи прогнозируют, что рынок
квантовых точек в период с 2012-го по 2022-ой года вырастит на 55,2 %,
достигнув к 2022-му году значения в $ 7.480.250.000, сообщает «PC-News.info»
[9].
1) Борисенко В.Е., Толочко Н.К. Наноматериалы и нанотехнологии. - М.: БГУ, 2008
2) И.А. Карпович. Квантово-размерные гетеронаноструктуры на основе GaAs.- Н.Н.: -2001 г.
3) А.В. Федоров. Оптика наноструктур. - С. - П.: СПб «Недра», 2005 г.
4) Л.Е. Воробьёв. Оптические свойства наноструктур. - С.-П.: «Наука», 2001 г.
) А.Я. Шик. Физика низкоразмерных систем.- С.-П.: «Наука», 2001 год
) В.Д. Кревчик, А.В. Разумов //УДК. - 2007.-№1. - С. 124-132.