Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する実験動画

半導体量子ドットにおける多粒子アガー速度の定量化

Klimov1, Mikhailovsky, McBranch

  • 1Chemical Science and Technology Division, CST-6, MS-J585, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM 87545, USA. Department of Chemistry and Center for Materials Science and Engineering, Massachusetts Institute of Technology, 77 Mass.

Science (New York, N.Y.)
|February 11, 2000
PubMed
まとめ

私たちは,カドミウムセレニドの量子ドットで電子穴対のリラクゼーションを研究しました. キャリア崩壊速度はオーガーの過程に従っており,量子ドットサイズが小さくなれば小さくなる.

関連する実験動画

関連する概念動画

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Quantum-confined stark effect in single CdSe nanocrystallite quantum dots

Science (New York, N.Y.)·1998
Same author

Quadrupole radiation of an atom in the vicinity of a dielectric microsphere.

Physical review. A, Atomic, molecular, and optical physics·1996
Same author

Photoluminescence Spectroscopy of Single CdSe Nanocrystallite Quantum Dots.

Physical review letters·1996
Same author

Mechanisms for optical nonlinearities and ultrafast carrier dynamics in CuxS nanocrystals.

Physical review. B, Condensed matter·1996
Same author

Long-range resonance transfer of electronic excitations in close-packed CdSe quantum-dot solids.

Physical review. B, Condensed matter·1996
Same author

Band-edge exciton in quantum dots of semiconductors with a degenerate valence band: Dark and bright exciton states.

Physical review. B, Condensed matter·1996

科学分野:

  • 量子ドット物理学 量子ドット物理学
  • 半導体ナノマテリアル
  • オプトエレクトロニクス (光電子機器)

背景:

  • カドミウムセレニド (CdSe) 量子ドットは,光電子学において極めて重要です.
  • キャリアダイナミクスを理解することは,デバイスのパフォーマンスを向上させるための鍵です.
  • Augerプロセスは,ナノ材料のキャリア寿命に大きく影響を与えます.

研究 の 目的:

  • CdSe量子ドットにおける複数の電子穴対状態のリラックスダイナミクスを調査する.
  • キャリア崩壊速度のキャリア濃度と量子ドットサイズの依存度を測定する.
  • 量子限定システムにおけるオーガープロセスの役割を明らかにする.

主な方法:

  • 半径1〜4nmのほぼ単分散CdSe量子ドットの合成.
  • 2 , 3 , 4 電子穴ペアの状態のための単次指数的なリラックスダイナミクスのスペクトル解像度.
  • キャリア崩壊メカニズムを決定するために,リラックス定数の分析.

主要な成果:

  • 複数のエクシトン状態に対する単次指数関数的なリラックスダイナミクスを解明した.
  • キャリア濃度の立方体として識別されたキャリア崩壊率,アウガープロセスを示す.
  • 量子ドット半径 (立方体) の減少に伴い減少する強固でサイズに依存するオーガー定数 (立方体) を観測した.

結論:

  • CdSe量子ドットにおけるキャリア崩壊は,オーガーの再結合によって支配されています.
  • 量子限定オーガープロセスは,量子ドットサイズに強く依存しています.
  • より小さな量子ドットは,オーガーの再結合率を低減し,光電子アプリケーションに有益である.