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n型导电性CdSe纳米晶体固体

Dong Yu1, Congjun Wang, Philippe Guyot-Sionnest

  • 1James Franck Institute, University of Chicago, 5640 South Ellis Avenue, Chicago, IL 60637, USA.

Science (New York, N.Y.)
|May 24, 2003
PubMed
概括

提高半导体纳米晶体导电性是应用的关键. 这项研究表明,在CdSe纳米晶体中填充电子外时,导电性显著增加,与合联结体达到10(-2) S/cm.

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科学领域:

  • 材料科学 材料科学 材料科学
  • 固态物理 固态物理
  • 纳米技术纳米技术

背景情况:

  • 半导体纳米晶体固体由于电导率差,面临着有限的应用.
  • 提高这些材料的电荷传输对于它们的技术进步至关重要.

研究的目的:

  • 研究方法,以显著提高n型化 (CdSe) 纳米晶体薄膜的导电性.
  • 了解这些纳米材料中电子外占用和导电性之间的关系.

主要方法:

  • 使用n型CdSe纳米晶体制造薄膜.
  • 通过和电化学兴奋剂调整电子外的占用.
  • 引入联连接体来弥合纳米晶体.

主要成果:

  • 导电性随着1Se和1Pe电子外的占用增加而增加了许多数量级.
  • 在1Se外的半填充附近观察到峰值导电性,这表明外到外的传输.
  • 结合联体增强导电性,大约为每厘米10~-2) 西门.

结论:

  • 电子外填充是控制半导体纳米晶体导电性的关键因素.
  • 贝到贝的运输是一种可行的电荷载体运动机制.
  • 连接体工程提供了一个有前途的途径,以实现纳米晶体固体的高导电性.