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Continuous Charge Distributions01:17

Continuous Charge Distributions

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Imagine a bucket of water. It contains many molecules, of the order of 1026 molecules. Thus, although it contains discrete elements (molecules) at the microscopic level, macroscopically, it can be considered continuous. Small volume elements of water, infinitesimal compared to the bulk of the bucket's volume, still contain many molecules. Under this framework, quantized matter is approximated as continuous for practical purposes.
The electric charge can also be subjected to an analogical...
7.9K
Energy Associated With a Charge Distribution01:21

Energy Associated With a Charge Distribution

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The work done to bring a charge through a distance r is given by the potential difference between the initial and the final position. To assemble a collection of point charges, the total work done can be expressed in terms of the product of each pair of charges divided by their separation distance, defined with respect to a suitable origin. Solving this expression gives the energy stored in a point charge distribution.
1.9K
Quantum Numbers02:43

Quantum Numbers

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It is said that the energy of an electron in an atom is quantized; that is, it can be equal only to certain specific values and can jump from one energy level to another but not transition smoothly or stay between these levels.
49.4K
The Quantum-Mechanical Model of an Atom02:45

The Quantum-Mechanical Model of an Atom

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Shortly after de Broglie published his ideas that the electron in a hydrogen atom could be better thought of as being a circular standing wave instead of a particle moving in quantized circular orbits, Erwin Schrödinger extended de Broglie’s work by deriving what is now known as the Schrödinger equation. When Schrödinger applied his equation to hydrogen-like atoms, he was able to reproduce Bohr’s expression for the energy and, thus, the Rydberg formula governing hydrogen spectra.
56.6K
Feedback Inhibition00:46

Feedback Inhibition

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Biochemical reactions are occurring constantly in cells, converting starting substances to different products, usually with the help of enzymes that speed the reactions. Without enzymes, it would take far too long for most reactions to occur to be useful to the cell!
56.9K
Atomic Radii and Effective Nuclear Charge03:08

Atomic Radii and Effective Nuclear Charge

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The elements in groups of the periodic table exhibit similar chemical behavior. This similarity occurs because the members of a group have the same number and distribution of electrons in their valence shells.
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Lasing de sub-excitación única utilizando puntos cuánticos cargados acoplados a una cavidad de retroalimentación

Oleg V Kozlov1, Young-Shin Park1,2, Jeongkyun Roh1

  • 1Chemistry Division, C-PCS, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM 87545, USA.

Science (New York, N.Y.)
|August 17, 2019
PubMed
Resumen

Los puntos cuánticos de semiconductores (QD) ahora pueden lograr el láser por debajo del límite de un solo excitón. Este avance supera las breves vidas de ganancia óptica, permitiendo dispositivos láser flexibles y procesables en solución.

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Área de la Ciencia:

  • Ciencias de los materiales
  • Optoelectrónica y sus derivados
  • Nanotecnología

Sus antecedentes:

  • Los puntos cuánticos de semiconductores coloidales (QD) ofrecen el potencial para medios de ganancia óptica flexibles y procesables en solución.
  • La recombinación Auger no radiativa limita significativamente las vidas de ganancia óptica en los QD, lo que dificulta su uso en aplicaciones de láser.

Objetivo del estudio:

  • Para superar las limitaciones de las vidas cortas de ganancia óptica en puntos cuánticos.
  • Desarrollar un método para lograr el láser en puntos cuánticos por debajo del límite de una sola excitación por punto.
  • Facilitar el desarrollo de dispositivos láser procesables en solución.

Principales métodos:

  • Clasificación de la composición del interior del QD para impedir el decaimiento de Auger.
  • Carga post-sintética de los QD para suprimir la absorción del estado de base del parásito.

Principales resultados:

  • Reducción del umbral de lasing a valores por debajo del límite de excitación individual por punto.
  • Demostró un método para superar las limitaciones de recombinación Auger no radiativas.
  • Habilitado el láser en puntos cuánticos con vidas de ganancia significativamente mejoradas.

Conclusiones:

  • El enfoque desarrollado facilita la creación de dispositivos láser procesables en solución.
  • Este trabajo extiende el alcance de las tecnologías de láser más allá de los materiales semiconductores tradicionales cultivados epitaxialmente.
  • Los medios de ganancia óptica basados en puntos cuánticos se pueden utilizar de manera efectiva en aplicaciones avanzadas de láser.