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利用膠體量子點(diǎn)產(chǎn)生紅外光
材料來源:LFWC          

一種產(chǎn)生紅外光的新型量子點(diǎn)方法,為中紅外激光器和具有成本效益的傳感器打開了大門。

文/Sally Cole Johnson

圖1:Philippe Guyot Sionnest(右)和Xingyu Shen在芝加哥大學(xué)戈登綜合科學(xué)中心的實(shí)驗(yàn)室里。(圖片來源:芝加哥大學(xué))

芝加哥大學(xué)物理學(xué)和化學(xué)教授Philippe Guyot Sionnest領(lǐng)導(dǎo)的一個(gè)研究小組,最近發(fā)現(xiàn)了一種通過膠體量子點(diǎn)產(chǎn)生紅外光的方法,該方法為重新定義中紅外范圍(3~5µm)的可能性打開了大門,因?yàn)樗麄兊谝淮螄L試獲得的點(diǎn)幾乎與現(xiàn)有的傳統(tǒng)方法一樣有效。

膠體量子點(diǎn)是直徑約5~20nm的半導(dǎo)體納米晶體/顆粒,通常由硒化鎘(CdSe)、硫化鎘(CdS)、硫化鉛(PbS)、氧化鋅(ZnO)和磷化銦(InP)等制成,具有獨(dú)特的光學(xué)和電子特性。電子波在這些粒子內(nèi)部共振,就像空腔中的聲波或光波一樣,它會(huì)產(chǎn)生可根據(jù)納米晶體的大小進(jìn)行光譜調(diào)諧的穩(wěn)態(tài)。

在發(fā)光二極管(LED)和電視等商業(yè)產(chǎn)品中,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了能產(chǎn)生可見光的量子點(diǎn)。但到目前為止,如果想要能夠產(chǎn)生中紅外光的量子點(diǎn),通常情況下很難實(shí)現(xiàn)。

雖然有機(jī)分子是由輕原子制成的,在可見光范圍內(nèi)是染料和熒光的理想選擇,但它們?cè)谥屑t外范圍內(nèi)的表現(xiàn)并不那么好,因?yàn)榉肿诱駝?dòng)也在中紅外區(qū)域,并迅速抑制電子激發(fā)。

Guyot Sionnest說:“無機(jī)半導(dǎo)體量子點(diǎn)材料像染料分子一樣可溶,在中紅外波段具有可調(diào)諧的電子激發(fā),但它們是由振動(dòng)頻率低得多的重原子組成的,這使它們成為良好的紅外和溶液可加工材料。這就是我們研究紅外半導(dǎo)體量子點(diǎn)的想法——它始于25年前。”

紅外激光器目前是通過分子外延工藝制造的,盡管效果很好,但勞動(dòng)密集且價(jià)格昂貴。因此,研究人員想基于量子點(diǎn)創(chuàng)建一種實(shí)現(xiàn)紅外激光器的更好方法。

量子力學(xué)與級(jí)聯(lián)效應(yīng)

該團(tuán)隊(duì)決定探索一種廣泛用于制造激光器的“級(jí)聯(lián)”技術(shù)。為了做到這一點(diǎn),他們制作了一種由數(shù)萬億微小核/殼HgSe/CdSe納米晶體制成的黑色墨水,將其涂在導(dǎo)電電極上,蒸發(fā)頂部的第二個(gè)導(dǎo)電電極,并在其中通電。

他們的方法包括在設(shè)備上運(yùn)行電流,將數(shù)百萬個(gè)電子發(fā)送到設(shè)備上。如果成功,電子將通過一系列不同的能級(jí),類似于從一系列瀑布中墜落。每次電子下降一個(gè)能級(jí),它就有機(jī)會(huì)以光的形式發(fā)射能量。它的工作得益于量子力學(xué)。

Guyot Sionnest解釋道:“在級(jí)聯(lián)LED中,我們處理量子點(diǎn)的兩種狀態(tài):最低基態(tài),其類似于氫原子的s態(tài);以及第一激發(fā)態(tài),其類似于p態(tài)。”當(dāng)電子從p態(tài)弛豫到s態(tài)時(shí),會(huì)發(fā)出中紅外光。點(diǎn)之間的偏置使電子能夠從這個(gè)s態(tài)隧穿到下一個(gè)點(diǎn)的p態(tài),以此類推。”

令該團(tuán)隊(duì)驚訝的是,在他們第一次嘗試通過膠體量子點(diǎn)產(chǎn)生紅外光時(shí),他們就看到了光。Guyot Sionnest說:“我們產(chǎn)生紅外光的新方法的首次嘗試就非常有效,一旦量子點(diǎn)內(nèi)產(chǎn)生光的效率提高,其性能將提高幾個(gè)數(shù)量級(jí)。然后,這些光源將能實(shí)現(xiàn)前所未有的效率和低成本。”

圖2:紅外光設(shè)備的原型。(圖片來源:芝加哥大學(xué))

Guyot Sionnest解釋說,“從一個(gè)量子點(diǎn)的s態(tài)到下一個(gè)量子點(diǎn)p態(tài)的首選隧穿遠(yuǎn)不明顯,因?yàn)橐灿锌赡芎?jiǎn)單地從一個(gè)點(diǎn)的s態(tài)到下一點(diǎn)的s態(tài)。我們最初認(rèn)為,這種偏好需要在微調(diào)的偏壓下進(jìn)行共振,但在某種尚不清楚的方式下,電子排列成級(jí)聯(lián)而不是向下流動(dòng),因此偏壓并不重要。”

這項(xiàng)工作沒有涉及重大挑戰(zhàn),因?yàn)檫@是該團(tuán)隊(duì)先前在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)制造熒光紅外量子點(diǎn)的應(yīng)用,他們已經(jīng)有了制造第一個(gè)帶有量子點(diǎn)的中紅外LED、并測(cè)量其輸出光的經(jīng)驗(yàn)。

“但這確實(shí)需要在化學(xué)和物理界面上不同尋常的技能組合。”Guyot Sionnest說,“這要?dú)w功于Xinygyu Shen和Ananth Kamath。很少有團(tuán)隊(duì)能夠?qū)⒅圃炝孔狱c(diǎn)的化學(xué)技能、制造器件的制造工具和表征特性的中紅外儀器結(jié)合起來。”

光學(xué)氣體傳感器和激光器

通過量子點(diǎn)產(chǎn)生的紅外光最明顯和最可能的應(yīng)用是光學(xué)氣體傳感器。Guyot Sionnest表示:“快速高效的量子點(diǎn)LED的大規(guī)模生產(chǎn),以及類似的快速高效量子點(diǎn)探測(cè)器,將使光學(xué)氣體傳感比目前的半導(dǎo)體技術(shù)便宜得多。它還將提供比基于熱源和熱電探測(cè)器的低成本技術(shù)更好的靈敏度。”

激光器是這項(xiàng)工作的一個(gè)可能的擴(kuò)展,但目前并不能確定其是否能夠?qū)崿F(xiàn)。除此之外,商業(yè)應(yīng)用可能需要使用不含汞、鎘和鉛等有毒和受管制元素的量子點(diǎn)。

Guyot Sionnest的研究生Xingyu Shen說:“一種成本效益高、易于使用的用量子點(diǎn)制造紅外光的方法,可能非常有用。”


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