金属纳米颗粒增强胶体量子点LED发光的理论仿真与实验研究

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发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种能将电能转化为光能的半导体电子元件。由于其省电,寿命长等优异的光电性能,发光二极管已经被广泛应用于照明、显示、光通信等领域。目前市面上的白光LED,主要是透过在蓝光LED上覆盖一层黄色磷光剂制成。荧光转换白光LED技术存在着红光波段转换效率低,退化等缺点。而且,相当一部分白光没有从LED中抽取出来。所以,提升LED性能,不仅要提高内量子效率,而且要提升光抽取效率。另一方面,量子点由于独特的光学性质,在LED照明光源中非常有竞争力。本论文从数值仿真,理论计算以及实验验证角度论述了基于CdS-CdSe量子点的表面等离子体增强量子点LED发光效率。论文主要研究内容如下:首先,详细地介绍了格林函数积分法,并结合格林函数积分法和有限元技术的优势提出了一种更高效、更精确地计算单个散射体散射的方法。其次,用上述方法得到的单个粒子的散射场提取电磁偶极子后,提出了点偶极子理论来求解光学多层薄膜系统中周期性点阵的电磁响应,为周期性等离子点阵提升固态照明系统的光抽取效率提供理论基础。然后,介绍了胶体量子点的光学特性以及在LED照明应用中独特的优势,分析了胶体量子点LED的一般结构和几种改进的结构。最后,研究了实验中金纳米颗粒的合成和转移,阐述了贵金属纳米颗粒的局域表面等离效应,以及增强荧光分子发光的原理。调节LED结构中金纳米颗粒和量子点的位置,优化局域表面等离效应与量子点的耦合效率,测量系统的荧光光谱和时间分辨荧光光谱,验证金纳米颗粒对量子点荧光增强的调控作用。
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