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CdTe和CdTe/CdS量子点的量子尺寸效应

常存 高莹 孔德贵 张东帅 常青

常存, 高莹, 孔德贵, 张东帅, 常青. CdTe和CdTe/CdS量子点的量子尺寸效应[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(12): 1206006-1206006(6). doi: 10.3788/IRLA201746.1206006
引用本文: 常存, 高莹, 孔德贵, 张东帅, 常青. CdTe和CdTe/CdS量子点的量子尺寸效应[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(12): 1206006-1206006(6). doi: 10.3788/IRLA201746.1206006
Chang Cun, Gao Ying, Kong Degui, Zhang Dongshuai, Chang Qing. Quantum size effect of CdTe and CdTe/CdS quantum dots[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(12): 1206006-1206006(6). doi: 10.3788/IRLA201746.1206006
Citation: Chang Cun, Gao Ying, Kong Degui, Zhang Dongshuai, Chang Qing. Quantum size effect of CdTe and CdTe/CdS quantum dots[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(12): 1206006-1206006(6). doi: 10.3788/IRLA201746.1206006

CdTe和CdTe/CdS量子点的量子尺寸效应

doi: 10.3788/IRLA201746.1206006
基金项目: 

国家自然科学基金(51372072)

详细信息
    作者简介:

    常存(1966-),男,教授,硕士,主要从事光电检测方面的研究。Email:changcun@hlju.edu.cn

    通讯作者: 常青(1970-),女,教授,博士,主要从事纳米材料的光学非线性特性方面的研究。Email:changqing@hlju.edu.cn
  • 中图分类号: O437

Quantum size effect of CdTe and CdTe/CdS quantum dots

  • 摘要: 利用水热法合成了三种不同尺寸的单核CdTe量子点和核壳CdTe/CdS量子点。应用Top-hat Z-scan技术在纳秒、皮秒、飞秒激光脉冲作用下研究了三种不同尺寸单核CdTe量子点的非线性吸收特性。实验结果表明:在不同激光脉冲作用下三种不同尺寸的CdTe量子点的非线性吸收特性均表现为饱和吸收,并且均呈现出随着量子点尺寸的减小,其非线性吸收特性增大的趋势。为了进一步研究量子点尺寸的变化对非线性吸收特性的影响,又在飞秒激光脉冲作用下研究了核壳CdTe/CdS量子点的非线性吸收特性;随着包壳时间的增加,壳层厚度增加,量子点尺寸增加,其非线性吸收特性呈减小趋势,并且核壳CdTe/CdS量子点的非线性吸收特性明显优于单核CdTe量子点;分析讨论了单核CdTe量子点与核壳CdTe/CdS量子点的非线性吸收特性和量子尺寸效应机制,实验结果表明合成的量子点样品均具有良好的量子尺寸效应。
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出版历程
  • 收稿日期:  2017-04-10
  • 修回日期:  2017-05-20
  • 刊出日期:  2017-12-25

CdTe和CdTe/CdS量子点的量子尺寸效应

doi: 10.3788/IRLA201746.1206006
    作者简介:

    常存(1966-),男,教授,硕士,主要从事光电检测方面的研究。Email:changcun@hlju.edu.cn

    通讯作者: 常青(1970-),女,教授,博士,主要从事纳米材料的光学非线性特性方面的研究。Email:changqing@hlju.edu.cn
基金项目:

国家自然科学基金(51372072)

  • 中图分类号: O437

摘要: 利用水热法合成了三种不同尺寸的单核CdTe量子点和核壳CdTe/CdS量子点。应用Top-hat Z-scan技术在纳秒、皮秒、飞秒激光脉冲作用下研究了三种不同尺寸单核CdTe量子点的非线性吸收特性。实验结果表明:在不同激光脉冲作用下三种不同尺寸的CdTe量子点的非线性吸收特性均表现为饱和吸收,并且均呈现出随着量子点尺寸的减小,其非线性吸收特性增大的趋势。为了进一步研究量子点尺寸的变化对非线性吸收特性的影响,又在飞秒激光脉冲作用下研究了核壳CdTe/CdS量子点的非线性吸收特性;随着包壳时间的增加,壳层厚度增加,量子点尺寸增加,其非线性吸收特性呈减小趋势,并且核壳CdTe/CdS量子点的非线性吸收特性明显优于单核CdTe量子点;分析讨论了单核CdTe量子点与核壳CdTe/CdS量子点的非线性吸收特性和量子尺寸效应机制,实验结果表明合成的量子点样品均具有良好的量子尺寸效应。

English Abstract

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