PbTe量子点的自组装成纳米晶体超级晶体和玻璃膜
Jeffrey J Urban1, Dmitri V Talapin, Elena V Shevchenko
1IBM T.J. Watson Research Center, Nanoscale Materials and Devices Group, 1101 Kitchawan Road, Yorktown Heights, New York 10598, USA. urban@post.harvard.edu
Journal of the American Chemical Society
|March 9, 2006
概括
为电子应用合成了单分散 Telluride (PbTe) 量子点. PbTe固体的化学激活显著提高了导电性,使新的材料设计成为可能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 固态物理 固态物理
背景情况:
- Telluride (PbTe) 纳米晶体对电子应用具有前景.
- 控制纳米晶体的大小和组装对于材料性能至关重要.
研究的目的:
- 合成单分散的 PbTe 量子点 (4-10 nm).
- 为多种或单个尺寸开发可扩展的合成方法.
- 研究PbTe固体的组装和电子特性.
主要方法:
- 合成PbTe纳米晶体的方法.
- 使用传输电子显微镜 (TEM),X射线衍射 (XRD) 和光学吸收进行了表征.
- 组装成不同顺序的固体 (玻璃状,超级格子).
- 使用牧场发生小角度X射线散射 (GISAXS) 和高分辨率扫描电子显微镜 (HRSEM) 分析薄膜结构.
主要成果:
- 成功合成单分散PbTe量子点的成功合成.
- 控制组装成有序和无序的固体.
- 在化学激活时显示出显著的导电性增强 (9-10个数量级).
- 维护激活膜中的量子点特性.
结论:
- PbTe量子点是新型电子材料的可行的构建模块.
- 可实现可扩展的合成和可控组装.
- 化学激活为高导电性PbTe固体提供了一条途径,同时保持量子束效应.


