纳米半导体/纳米金属量子点复合材料由三个部分构成:产生荧光的半导体量子点、产生表面等离子激元共振增强效应(SPR)的金属颗粒、以及包裹在半导体量子点表面的缓冲隔层。当纳米金属颗粒与纳米半导体量子点相接触时,在外来光场激发下,会发生如下能量转移和倍增效应:(1)纳米半导体量子点被激发产生荧光;(2)纳米金属颗粒发生极化共振现象,产生表面等离子体激发态能级,它可产生两种发光增强效应:一是辐射出近场表面等离子激元,与半导体量子点发光相耦合使其得到增强;二是向半导体量子点的导带输送电子,使量子点中处于激发态的粒子数倍增。在解决了缓冲层的尺度和禁带宽度的控制、以及金属颗粒与荧光量子点的有效连接之后,复合材料的发光将增强1-100倍。.本项目的顺利实施,将有利于开发出高效节能的发光涂料和LED顶发射材料。
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数据更新时间:2023-05-31
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