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科學家發現量子點發光強度倍增方法
科學家發現量子點發光強度倍增方法 2020-11-24 科技日報 董映璧 【字體: 語音播報 俄羅斯國立核研究大學的科學家們在國際科學團隊的支持下發現了使量子點的發光強度倍增的方法
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俄羅斯科學家發現使量子點的發光強度倍增的方法
俄羅斯國立核研究大學的科學家們在國際科學團隊的支持下發現了使量子點的發光強度倍增的方法。研究人員認為,該發現將大大提高將量子點用於... 俄羅斯國立核研究大學的科學家們在國際科學團隊的支持下發現了使量子點的發光強度倍增的方法。
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俄極大提高量子點自發發射率,光致發光強度增加近一個數量級
俄羅斯國立核研究大學研究人員首次提高了量子點的自發發射率,並使其光致發光強度提高近一個數量級。這一成果可用於解決創建量子計算機的關鍵問題,也可將生物醫學監測技術提升到一個新的水平。相關研究發表在最近的《光學快報》上。 量子點是低維螢光納米結構,在光與物質相互作用領域有著極大應用潛力。
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俄極大提高量子點自發發射率
    俄極大提高量子點自發發射率    光致發光強度增加近一個數量級    科技日報莫斯科9月1日電
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俄極大提高量子點自發發射率
光致發光強度增加近一個數量級科技日報莫斯科9月1日電 (記者董映璧)俄羅斯國立核研究大學研究人員首次提高了量子點的自發發射率,並使其。這一成果可用於解決創建量子計算機的關鍵問題,也可將生物醫學監測技術提升到一個新的水平。相關研究發表在最近的《光學快報》上。量子點是低維螢光納米結構,在光與物質相互作用領域有著極大應用潛力。
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一步合成發光碳量子點方法建立
中科院理化技術所分散體系化學與材料研究組建立了在高溫溶劑中一步合成發光碳量子點方法,通過選擇性使用溶劑和表面包覆劑,獲得尺寸
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增強GeSi量子點發光的自組裝外延金屬-半導體納米結構
利用金屬納米島在應變半導體結構表面的自組織特性,開發了含銀納米粒子和GeSi量子點的雜化結構。研究得出了GeSi量子點(QD)與Ag納米點耦合會有發光現象。利用GeSi量子點在多層結構上外延生長的納米銀支持表面等離子體共振,通過改變銀納米粒子的參數可以調諧到量子點發射波長。通過對表面等離子體共振的數值模擬,可以將這種效應歸因於量子點發射體與銀納米島的耦合導致的複合速率的增加。
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邁向新型電子產品:俄專家可控制量子點特性
俄羅斯國立核能研究大學「莫斯科工程物理學院」(NRNU MEPhI)專家世界上首次展示了量子點輻射的強度和速度的提升。專家表示,其研究成果未來可解決製造電子計算機所面臨的一大關鍵問題,同時將生物醫學監測提升到新的水平。
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看不到的量子點,為你發光
量子點能大大提高二極體的發光性能 「發光材料對人類的重要性,決定了量子點會成為明星材料。」彭笑剛認為。 光是能量的一種形式,當物質中的電子從一個高能級躍遷到一個相對較低的空能級,能量就會被釋放——如果這份能量以光的形式表現出來,就會看到這個物質在發光。
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量子點發光原理詳解
半導體量子點的光學性質 量子點的發光原理與常規半導體發光原理相近,均是材料中載流子在接受外來能量後,達到激發態,在載流子回復至基態的過程中,會釋放能量,這種能量通常以光的形式發射出去。與常規發光材料不同的是,量子點發光材料還具有一下的一些特點。
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綜述:膠體量子點發光二極體中的表面工程和器件設計
通過與液晶技術的兼容,基於量子點光致發光技術的顯示設備已經實現了規模化的商業應用。和有機發光二極體(OLED)類似,量子點發光二極體(QLED)可以有效避免背光源技術光散射嚴重等缺點,進一步提高色彩的品質,QLED被廣泛認為是下一代顯示技術的有力競爭者。 近年來,隨著量子點表面工程以及器件設計的不斷發展,QLED的性能獲得了長足的進步,商業化前景逐漸顯現。
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量子點材料的研究現狀及在光致發光和電致發光領域的應用
繼半導體納米晶體的許多新的物理現象的發現,許多利用量子點(Quantum Dots, QD)的潛在的應用被發現。在2018年美國CES展覽上,TCL、海信等公司力推量子點顯示技術,必將推動量子點顯示的進一步發展壯大。預計在2025年,量子點顯示能夠佔據市場30%以上的份額。 本綜述針對量子點應用於高色彩質量的照明和顯示技術的光致發光和電致發光應用進行系統的闡述。量子點的發展從最初的照明到如今的光致發光高色域顯示背光源,已經進入商業化應用階段。
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科學家發現量子點發光原理 可控制其光學特性
美國科學家最近發現,量子點(quantum dot)內的電子-空穴交換交互作用(exchange interaction)與量子點的大小有關。這個結果不僅能解釋這種交互作用的起源,更指出除了改變化學成份外,改變納米微粒的大小也可以用來控制材料的光學特性。
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白皮書 | 量子點材料的研究現狀及在光致發光和電致發光領域的應用
引言 繼半導體納米晶體的許多新的物理現象的發現 [1-5], 許多利用量子點 (Quantum Dots, QD) 的潛在的應用被發現。由於量子限域效應和量子尺寸效應,半導體量子點具有激發光譜寬、半峰寬較窄、波長可調和溶液加工等特點,受到廣泛關注 [6-9]。
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理化所發光碳量子點研究取得系列進展
伴隨C60、納米碳管和石墨烯等納米碳材料的發展,近兩年碳量子點成為研究熱點。與先前的蜂房結構納米碳相比,碳量子點具有優越的發光性能;與半導體量子點相比,碳量子點發光更穩定、易於功能化和工業化、無毒、製備簡單廉價,預期將給發光材料、光電器件、綠色環保、生物醫學等領域帶來新的發展空間。在此背景下,開展碳量子點的基礎研究具有重要的理論意義和應用價值。
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封面 | 基於納米環/量子點結構的高效率全彩微型發光二極體
Res. 7(4), 416-422(2019)微發光二極體(μLEDs)是下一代顯示技術最有希望的候選者。然而,μLEDs的效率會隨著尺寸的減小而降低。另外,為了實現單片全彩色微顯示,RGB的巨量轉移成本很高,量子點(QD)顏色的轉換效率還有待提高。
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Andor EMCCD 和力致發光:蔗糖也發光
目前科學界比較認可的理論解釋為:晶體非對稱結構的破壞,在晶體內部形成正負電荷分離的壓電場,空氣中的氮氣分子吸收正負電荷二次結合放出的能量而發光,其發光機理類似於雷雨過程中的閃電現象,但是發光強度要小很多,因此通常使用高靈敏性的EMCCD對此類發光現象進行成像。
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發光學報 | 鈣鈦礦量子點:機遇與挑戰
02「登上神壇」的鈣鈦礦量子點與傳統的鎘基量子點不同,滷化物鈣鈦礦量子點的發光峰位調控不僅可通過改變尺寸實現,調節其滷素(即Cl、Br、I)比例亦可實現覆蓋可見光的大範圍光譜移動。此外,其合成原材料成本低廉,製備簡單,無需包裹構築核-殼結構,對操作的要求相對低,且發光峰較其他量子點更窄。
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研究量子點發光效率的新方法
該研究由查爾斯大學(Charles University , Prague, Czech Republic)和德國弗萊堡大學(University of Freiburg, Freiburg im Breisgau, Germany) 的科學家牽頭,研究表明,在近紅外光譜區,SiNC在氧化物基體中的發光效率較高。