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Spettroscopia dei Punti di Quantum - Dati di Fotoluminescenza del Fornitore di Horiba Scientifico

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Sfondo
Sintetizzando i Punti Uniti In Lega di CdSeTe Quantum - una Descrizione del Trattamento Sperimentale
I Risultati che Sono Emerso da questo Esperimento
Studio dei Punti Uniti In Lega di Quantum Facendo Uso di Assorbimento e della Spettroscopia di Fotoluminescenza
Spiegazione del Comportamento dei Punti di Quantum Una Volta Esaminato con Assorbimento e la Spettroscopia di Fotoluminescenza
Conclusioni

Sfondo

I beni ottici dei punti di quantum (QDs) hanno applicazioni potenziali in optoelettronica, biosensing e biolabeling, unità di memoria e fonte luminosa luce laser. Per esempio, CdSeTe QDs unito in lega è indicato qui per possedere un cambiamento non lineare in loro spettri di fotoluminescenza, correlati per graduare e composizione, come riflesso dallo spettrofluorometro versatile® di Spex® FluoroMax. La lunghezza d'onda dell'emissione del QDs può essere alta quanto 850 nanometro, che possono essere utili per la rappresentazione più profonda nel tessuto vivente che l'indicatore luminoso visibile può penetrare.

Sintetizzando i Punti Uniti In Lega di CdSeTe Quantum - una Descrizione del Trattamento Sperimentale

La procedura per la sintetizzazione del CdSeTe QDs (diametro di 2.7-8.6 nanometro) unito in lega dallo scatto puro dell'Esperto In Informatica, di CdO e dalla polvere di Te nel tri-N-octylphosphine ossido e hexadecylamine è nel Giornale del ` di Chimica Fisica' (100, 8927-8939, 1996). Le nanoparticelle sono state depurate tramite precipitazione e centrifugazione, quindi sono state memorizzate alla temperatura ambiente. Gli spettri di Assorbimento sono stati riflessi su uno spettrofotometro di Shimadzu (fessura = 1,0 nanometro). Il metodo di Fendler ed altri per l'individuazione delle energie di inizio e di intervallo di banda di assorbimento è stato usato con i dati di assorbimento. Gli spettri di Fotoluminescenza sono stati registrati facendo uso di uno spettrofluorometro® di Spex® FluoroMax. Gli spettri di emissione sono stati eseguiti con una lunghezza d'onda di eccitazione di 475 nanometro e le fessura-larghezze di 2,0 nanometro. Tutti Gli spettri sono stati corregti la risposta lunghezza d'onda-dipendente del rivelatore.

I Risultati che Sono Emerso da questo Esperimento

QDs nelle soluzioni stratificate (CCL4 qui sotto; innaffi, sopra) sotto ambientale e la luce UV È indicata nella la Figura 1. QDs ricoperto d'ossido tri N ottilico della fosfina rimane nel livello organico, mentre quelle ricoperte d'acido mercaptoacetic sono nel livello acquoso.

Figura 1. QDs ricoperto d'ossido tri N ottilico della fosfina (tri) ed acido mercaptoacetic (mer) sotto (a) ambientale e (b) illuminazione ultravioletta. Il livello superiore è l'acqua; lo strato di fondo è CCL4.

Studio dei Punti Uniti In Lega di Quantum Facendo Uso di Assorbimento e della Spettroscopia di Fotoluminescenza

Un intervallo di QDs unito in lega è stato esaminato via assorbimento e la spettroscopia di fotoluminescenza (si veda figura 2, sotto). I valori della Letteratura comparata per le leghe in serie sono inclusi. I dati rivelano le transizioni elettroniche risolte, più l'emissione della fluorescenza al limite della banda. Noti la depressione inattesa nell'intervallo di banda per tutte le dimensioni di nanoparticella a circa 60% Te. La legge di Vegard generalmente riuscito per le leghe di sottili pellicole ed in serie è lineare:

Ealloy = xEA + (1 - x) EB

dove la x = la frazione molare ed EA, EB ed Ealloy sono gli intervalli di banda per i materiali puri A, B e lega di A e della B rispettivamente. La legge di Vegard, tuttavia, è soltanto una prima approssimazione ed altre hanno trovato questa “curvatura ottica„ all'ingrosso CdSeTe, in modo da questo effetto non è causato solamente da relegazione di quantum.

Figura 2. Composizione contro le energie dell'emissione e di assorbimento per le nanoparticelle1-xx di CdSeTe. (a) Assorbimento e fotoluminescenza di CDSeTe0.340.66 QDs; (b) l'inizio di assorbimento-energia si è riferito al contenuto di Te; (c) lunghezza d'onda di picco dell'emissione contro il contenuto di Te.

Spiegazione del Comportamento dei Punti di Quantum Una Volta Esaminato con Assorbimento e la Spettroscopia di Fotoluminescenza

Zunger ed altri suggeriscono che gli effetti osservati sorgano a causa di: (a) le varie dimensioni ioniche nella lega; (b) le varie elettronegatività di questi ioni; e (c) le strutture binarie di questi ioni hanno varie costanti della grata. Il Rilassamento delle obbligazioni ioniche alle posizioni di equilibrio può piombo ad ordine locale nella struttura e ad una riduzione più in gran parte di quanto prevista dell'intervallo di banda.

Conclusioni

La dimensione e la composizione delle Particelle possono gestire la relegazione di quantum. Questo QDs può essere utile per la rappresentazione molecolare nei sistemi viventi, a causa del loro quasi-IR e la fluorescenza lontano-rossa, dove la rappresentazione del profondo-tessuto è necessaria, a partire da luminoso assorbimento QDs dell'acqua e di sangue egualmente fornisce i coefficienti di assorbimento più grandi tinture organiche tipiche di un ordine di grandezza. Lo spettrofluorometro ultrasensibile® di Spex® FluoroMax è utile in una grande selezione della ricerca relativa ai nanostructures ed alla scienza dei materiali per il futuro.

Nota: Un insieme completo dei riferimenti può essere trovato riferendosi al documento originale.

Sorgente: “Spettroscopia di Fotoluminescenza dei Punti di Quantum, riflessa dalla nota di Applicazione di Spex FluoroMax„ - da Horiba Scientifico.

Per ulteriori informazioni su questa sorgente visualizzi prego Horiba Scientifico.

Date Added: Aug 17, 2005 | Updated: Jun 11, 2013

Last Update: 13. June 2013 04:06

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