调整铜化物纳米晶体的激发性和等离子性质
Ilka Kriegel1, Chengyang Jiang, Jessica Rodríguez-Fernández
1Photonics and Optoelectronics Group, Department of Physics and CeNS, Ludwig-Maximilians-Universität München, Munich, Germany.
Journal of the American Chemical Society
|December 14, 2011
概括
铜化物纳米晶体通过受控的氧化表现出可调节的近红外局部表面等离子体 (LSP),影响其光学和激发性质,用于先进的材料应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 光电学是指光电子产品.
背景情况:
- 固态度的铜化物纳米晶体 (NCs) 具有明显的光学特性,但缺乏近红外 (NIR) 吸收.
- 暴露在氧气中会诱导铜化物中的非静态度,在NIR中产生局部表面等离子体 (LSP) 带.
研究的目的:
- 为了研究史泰基度铜化物NCs转化为非史泰基度NCs及其由此产生的光学特性.
- 通过控制铜缺乏,探索NIR LSP频段的捕捞能力.
- 了解可调节的LSP和激发性转换之间的相互作用.
主要方法:
- 铜化物纳米晶体 (NCs) 的合成和表征.
- 控制的氧化和还原实验来调整铜缺乏.
- 光学光谱学 (UV-Vis-NIR吸收,光发光) 和时间分辨率光谱学 (时间分辨率PL,探头).
主要成果:
- 在氧化后,静态度的铜基因化物转化为非静态度的,具有可调节的NIR LSP波段.
- 铜缺乏直接控制LSP频段位置和强度.
- 氧化诱导的LSP进化导致光发光的灭和刺激子寿命的减少.
- 确定了LSPs的载体-声波散射动态.
结论:
- 铜化物NC可以被设计成具有刺激子和可调节的LSP.
- 这种可调节的LSP属性为研究激子/LSP相互作用提供了一个独特的平台.
- 这些发现为新型光电子设备开辟了道路,利用受控的等离子和刺激合.


