CdTe核壳结构半导体量子点的光物理特性研究

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量子点是纳米技术研究的中心主题。由于其尺寸非常小,因而产生了许多独特不同于大颗粒或者块体材料的光物理等特性。核壳结构量子点可以减少单量子点外表面的悬空键,修复核心的表面缺陷,提高量子点的光学性能,所以在生物标记、光伏电池、显示、光催化等领域有着广泛且重要的应用。本文首先进行了CdTe/CdS、CdTe/ZnS核壳结构半导体量子点的制备和表征。在量子点的制备中,改进了碲氢化钠的制备方法,在节约大量时间的情况下提高了生成碲氢化钠的质量。分析了CdTe/CdS、CdTe/ZnS核壳结构半导体量子点制备过程中pH值对反应速度的影响,反应时间对壳层厚度的影响。合成了不同核心尺寸、不同壳层厚度与不同壳层材料的10种CdTe/CdS、CdTe/ZnS半导体量子点。并对样品进行了吸收谱、荧光光谱的表征。探究了壳层厚度和核心尺寸对吸收谱和荧光光谱的影响。随后对样品的光物理特性进行了深入研究。非线性光学和超快动力学特性是本文光物理特性研究的重点。在实验中,采用飞秒Z-scan技术对样品进行了非线性吸收和非线性折射系数的测量,还采用了飞秒时间分辨瞬态吸收光谱技术测试了样品,研究了样品的的基态漂白过程,以及恢复过程。对比了不同核心尺寸和不同壳层厚度以及不同激光能量对样品的非线性、光学基态漂白和恢复过程的影响。在飞秒激光脉冲下,通过开孔和闭孔Z-scan实验,测量了材料的的非线性吸收系数、非线性折射系数以及三阶非线性极化率。通过瞬态吸收实验得到了样品的瞬态吸收光谱和超快动力学曲线,并拟合得到了激子动力学寿命。本文的研究揭示了两种CdTe核壳结构量子点的包壳材料、核心尺寸、壳层厚度对表征、非线性光学和超快动力学的影响规律,为核壳结构量子点的制备和光物理特性研究提供了理论基础。
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