量子点超快光物理研究取得进展
硒化锌(ZnSe)基胶体量子点具有无镉、无铅、导带能级高等特点,其光生电子还原力强,在光化学和光电子学领域备受关注。传统量子点光电发射受限于库伦型俄歇过程较慢、热电子冷却过快等因素,自由电子难以逃逸出材料体系。已有研究表明,二价锰离子(Mn2+)掺杂的ZnSe量子点可通过自旋交换俄歇机制高效发射自由电子,但在未掺杂的普通ZnSe量子点中,能否利用其本征库伦型多激子俄歇复合实现光电发射和水合电子生成,此前尚不明晰。 近日,中国科学院大连化学物理研究所科研团队在量子点超快光物理研究中取得进展,揭示了胶体ZnSe量子点的超快俄歇复合机制,并基于此实现了光电发射和水合电子生成。 研究发现,在未掺杂的普通ZnSe量子点中也可实现光电发射并驱动生成水合电子,其来源是ZnSe量子点中极快的多激子俄歇复合。团队合成了一系列不同尺寸的ZnSe量子点,并结合飞秒瞬态吸收光谱,研究了尺寸依赖的俄歇复合动力学过程。结果显示,ZnSe量子点的双激......阅读全文
量子点超快光物理研究取得进展
硒化锌(ZnSe)基胶体量子点具有无镉、无铅、导带能级高等特点,其光生电子还原力强,在光化学和光电子学领域备受关注。传统量子点光电发射受限于库伦型俄歇过程较慢、热电子冷却过快等因素,自由电子难以逃逸出材料体系。已有研究表明,二价锰离子(Mn2+)掺杂的ZnSe量子点可通过自旋交换俄歇机制高效发射
硒化锌的基本性质介绍
1、光学性能 体吸收系数 : 0.0005/cm 折射率温度变化率:61x10-6/℃ 折射率不均匀性:< 6X10-6 2、热力学性能 热传导率:0.18W/cm/℃ 比热:0.356J/g/℃ 线性膨胀系数 (20℃):7.57x10-6/℃ 3、机械性能 杨氏模量 (Yo
硒化锌的用途和生产方法
用途荧光材料、半导体掺杂物。生产方法1.将用醋酸铵缓冲的硫酸锌稀溶液,滴加到H2Se的饱和溶液中,同时向该溶液中通入用N2或H2稀释的H2Se气体(用Al2Se3和稀盐酸反应生成)。产生沉淀的容器在蒸汽浴上加热,多余的H2Se气体用盛有浓硝酸的洗涤瓶吸收。如果锌盐溶液导入太快或浓度太高,则形成白色沉
我所实现胶体量子点自旋的室温超快相干操控
近日,我所光电材料动力学研究组(1121组)吴凯丰研究员团队在量子点自旋光物理研究中取得重要进展,率先实现了室温下对低成本溶液法制备的胶体量子点的自旋相干操控。这一成果在量子信息科学、超快光学相干操控等领域具有重要意义。 量子信息技术是指以微观粒子(或准粒子)的量子态表示信息,并利用量子力学原理
大连化物所:胶体量子点超快光物理又有新进展
近日,中国科学院大连化学物理研究所光电材料动力学研究组研究员吴凯丰与副研究朱井义团队,在胶体量子点超快光物理研究中再获新进展。该研究观测到CsPbI3量子点在红外飞秒脉冲作用下的布洛赫-西格特位移,并揭示了激子效应对相干光学位移的调制作用。 强光场能够对物质的光学跃迁产生调制,例如旋波近似下的光学
关于硒化锌的理化性质介绍
硒化锌,是一种无机化合物,化学式为ZnSe,为黄色结晶性粉末,不溶于水,主要用于制造透红外线材料及红外线光学仪器。 硒化锌材料是一种黄色透明的多晶材料,结晶颗粒大小约为70μm,透光范围0.5-15μm。由化学气相沉积(CVD)方法合成的基本不存在杂质吸收,散射损失极低。由于对10.6μm波长
我国科学家基于量子点超快多激子俄歇复合实现光电发射与水合电子生成
近日,中国科学院大连化学物理研究所化学动力学研究室光电材料动力学研究组(1121组)吴凯丰研究员团队在量子点超快光物理研究中取得新进展,揭示了胶体硒化锌(ZnSe)量子点的超快俄歇复合机制,并基于此实现了光电发射和水合电子生成。 ZnSe基胶体量子点具有无镉、无铅及导带能级高等特点,其光生电子
量子点敏化太阳电池转换效率首超8%
4月20日,记者从华东理工大学获悉,该校化学学院钟新华课题组在量子点敏化太阳电池(QDSC)的研究中再次取得重大突破,将该类电池光电转换效率纪录提升到经第三方认证的8.21%,较先前由该课题组创造的6.82%的纪录提高了20%。相关成果发表于《美国化学会志》。 高效率、低成本太阳电池是解决化石
量子点敏化太阳电池转换效率首超8%
4月20日,记者从华东理工大学获悉,该校化学学院钟新华课题组在量子点敏化太阳电池(QDSC)的研究中再次取得重大突破,将该类电池光电转换效率纪录提升到经第三方认证的8.21%,较先前由该课题组创造的6.82%的纪录提高了20%。相关成果发表于《美国化学会志》。 高效率、低成本太阳电池是解决化石
超快光化学法制备超亮NIRII量子点用于低剂量体内成像
本文作者利用飞秒脉冲激光法制备了新型的“超亮Ag2S量子点”,实现了超低剂量注射下的动物活体再深层组织内的高分辨成像。 量子点作为一种半导体纳米粒子,其吸收和发射光谱随尺寸变化而变化,因此量子点在照明、显示器、激光器和生物荧光成像等领域都有着十分重要的作用。硫化银(Ag2S)作为典型的二元半导体,其
先进院在黑磷量子点的制备及超快光子学应用领域获进展
近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员喻学锋课题组与深圳大学教授张晗课题组合作,在黑磷量子点的制备及超快光子学应用领域取得新进展,相关论文题为Solvothermal Synthesis and Ultrafast Photonics of Black Phosphorus Quantum D
科研人员开发出锰掺杂无镉量子点实现高效水合电子生成及应用
近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员吴凯丰团队在量子点超快光物理与光化学研究方面取得进展,开发了锰掺杂的硒化锌(ZnSe)量子点,用于驱动水合电子的高效生成,并将其应用于有机光催化反应中。爱因斯坦提出的光电效应解释了材料在光子激发下发射自由电子的行为。光发射材料广泛应用于高灵敏光子检测和电子源。
硒化锌光纤在美首次研制成功
由美国宾夕法尼亚大学化学系教授约翰·巴丁领导的科研小组,首次研制出具有硒化锌内核的光纤。这种光纤能更加自如高效地控制光,激光雷达技术的应用因此更加广泛,比如可改良医学激光器,优化军事上使用的对抗激光器,改进环境感测激光器。相关研究成果将发表在最新出版的《先进材料》杂志上。
光子材料可实现超快的光基计算
中佛罗里达大学的研究人员正在开发新的光子材料,这些材料有朝一日可能被用来实现超快、低功率的光基计算。这种独特的材料被称为拓扑绝缘体,类似于被翻转过来的电线,绝缘体在里面,而电流沿着外部流动。为了避免今天越来越小的电路所遇到的过热问题,拓扑绝缘体可以被纳入电路设计中,以便在不产生热量的情况下将更多的处
中外学者“超快操控”硅基自旋量子比特
中国科学技术大学郭光灿院士团队郭国平教授、李海欧研究员近期与国内外学者合作,实现了硅基自旋量子比特的超快操控,其自旋翻转速率超过540兆赫,是目前国际上已报道的最高值。相关成果日前在线发表于《自然-通讯》。 硅基半导体自旋量子比特是量子计算研究的核心方向之一,其具有长量