量子點 | 美體產業公開資訊
目前大部分半導體材料都可以用化學溶液生長的方法合成出相應的量子點。膠狀量子點...這點大大降低了奈米微晶在太陽電池和其它的元件上的應用。科學家們曾 ...
紫外線照射的膠體量子點。 由於量子限制,不同尺寸的量子點發出不同顏色的光。 量子點中3D受束縛的電子波函數。如圖所示為方形和三角形量子點。方形量子點中的電子態更像s軌域和p軌域。然而,由於不同的幾何形態導致不同的束縛,三角形量子點中的波函數則是多種軌域混合的結果。量子點(英語:Quantum Dot,縮寫為 QD)是把激子在三個空間方向上束縛住的半導體奈米結構。這種約束可以歸結於靜電勢(由外部的電極,摻雜,應變,雜質產生),兩種不同半導體材料的界面(例如:在自組量子點中),半導體的表面(例如:半導體奈米晶體),或者以上三者的結合。量子點具有分離的量子化的能譜。所對應的波函數在空間上位於量子點中,但延伸於數個晶格週期中。一個量子點具有少量的(1-100個)整數個的電子、電洞或電子電洞對,即其所帶的電量是元電荷的整數倍。
量子點具有介於塊體半導體和離散原子或分子之間的特性。 它們的光電特性隨著尺寸和形狀的變化而變化[1][2]。 直徑 5-6 nm 的較大量子點會發射更長的波長,並具有橙色或紅色等顏色。 較小的量子點(2-3 nm)發射的波長較短,產生藍色和綠色等顏色。 然而,具體顏色會根據量子點的特定成分而有所不同[3]。
量子點的潛在應用包括單電子電晶體、太陽能電池、LED、雷射[4]、單光子源[5][6][7]、二次諧波產生、量子計算[8]、細胞生物學研究[9]、 顯微鏡[10], 和醫學成像[11]。 它們的小尺寸允許一些量子點懸浮在溶液中,這可能導致它們在噴墨印刷和旋轉塗覆中的使用[12]。 它們已用於 Langmuir-Blodgett 薄膜[13][14][15]。 這些處理技術導致半導體製造方法更便宜、更省時。
PlasmaChem GmbH正在以公斤規模生產出最大發射波長為10 nm的量子點小的量子點,例如膠體半導體奈米晶,可以小到只有2到10個奈米,這相當於10到50個原子的直徑的尺寸,在一個量子點體積中可以包含...
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