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Ⅱ-Ⅵ族CdSeZnS(核壳)量子点的光谱吸收截面和辐射截面的综述报告 Ⅱ-Ⅵ族CdSeZnS(核壳)量子点的光谱吸收截面和辐射截面的综述报告 量子点(quantumdots)是一种具有特殊的物理和化学性质的纳米材料,具有明显的量子效应。它们的大小通常在1-10纳米之间,因此可以被认为是一种介于分子和宏观块体之间的材料。Ⅱ-Ⅵ族CdSeZnS(核壳)量子点是最广泛用于多种应用的一种类型。其中,量子点的光谱吸收截面和辐射截面是量子点性能中的重要参数,影响着其在各种应用中的效率。 Ⅱ-Ⅵ族CdSeZnS(核壳)量子点的光谱吸收截面,指的是材料对入射光的吸收能力。在量子点中,光电子非常集中在核心附近,因此,在其的制备中往往会加入抗氧化剂和表面保护剂来保护其表面,并减少表面缺陷。这有助于减少表面与材料中心的电子之间的距离,提高材料的吸收率。将这些保护剂添加到材料中可以大大提高抗氧化和光电性能,从而改善材料的光谱吸收截面。 许多研究使用非同步荧光光谱技术来测量光谱吸收截面。ShenZhenmin等人(2013)研究表明,在CdSeQD中加入三氧化铁后,CdSeQD的吸收光谱吸收截面显着增加了25%。因此,三氧化铁在实际应用中转化CdSeQD有着很大的潜力。DingHongxing等人(2016)通过理论计算研究发现,通过改变CdSeQD的形貌,可以提高其光谱吸收截面的效率。具体来说,针形的QD形成的光谱吸收截面比球形QD更具有增强效果。 相对于光谱吸收截面来说,辐射截面更值得关注。辐射截面(radiativelifetime)是指量子点的激发态热激发退激发速率,因此可以用来测量量子点的发光速率。在CdSeZnS核壳结构中,CdSe的核心被包裹在ZnS的壳中,ZnS起保护作用,有利于提高材料的稳定性和光电性能。Nishimura等人(2016)的研究表明,通过将CdSeZnS的核壳结构加热,并用不同的光谱测量技术测量样品的荧光强度和辐射寿命,可以精确地测量辐射截面。研究表明,带有金属离子掺杂的CdSe量子点拥有更高的辐射截面,这与其荧光强度的增加和寿命的缩短有关,因为掺杂金属离子的材料对电子的吸引力更高,从而增加材料对光的吸收能力。 总之,量子点的光谱吸收截面和辐射截面是描述材料性能的重要参数。通过合适的技术和化合物的制备方法,可以增强量子点的光谱吸收截面并提高其稳定性和光电性能。研究者还可以利用辐射截面来衡量材料在发光时的能力。在量子点应用中,了解和优化这些参数是关键,帮助实现最佳的性能和效率。