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时间:2019-03-02
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1、浙江工业大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所提交的学位论文是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经加以标注引用的内容外,本论文不包含其他个人或集体己经发表或撰写过的研究成果,也不含为获得浙江工业大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的法律责任。作者签名:删日期:20昨年f月弓。日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权浙江
2、工业大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1、保密口,在年解密后适用本授权书。2、不保密印。(请在以上相应方框内打“√”)日期:劫f华年f月;o日日期:刀I争年r月弓D日浙江工业大学硕士学位论文UV胶基底中IV.VI族PbSe纳晶量子点近红外光谱的吸收截面和辐射截面摘要纳米晶体量子点因其电子和空穴在三维空间的受限运动,表现出量子点的尺寸效应、表面效应、限域效应、隧道效应,导致了能级的分立和光谱的离散化。对于单一尺寸量子点,在吸收光谱中,表现出它具有明显的吸收峰,而在发
3、射光谱中,表现出它具有比块材料显著增强的荧光辐射以及明显的发射峰。展现出了一些独特的光学和光谱特性,引起了人们的极大兴趣。应用潜能巨大,应用领域广泛,量子点激光器、量子点太阳能电池、量子点LED都是它的应用范畴。对于PbSe量子点,其激子玻尔半径为46nln,具有相当强的量子点效应。并且对于4.7nn'l直径PbSe量子点,其吸收峰和发射峰在近红外波段(1000-2000nrn)。采用吸收光谱法,利用吸光光度计测量了三种不同直径(4.5,5.0,5.611111)的IV_VI族PbSe量子点的近红外吸收光谱,给出了吸收峰值波长随量子点直径变化的经验公式。根据
4、Lambert.Beer定律,确定了光谱的吸收截面峰值和峰值处吸收系数及随波长的变化,发现吸收截面对掺杂浓度有弱相关性,并以指数函数较好地拟合了掺杂浓度对吸收截面的关系,确定了吸收截面的变化范围。采用辐射光谱法,利用荧光光谱仪测量了量子点的荧光辐射谱,由McCumber关系和吸收截面,确定了量子点光谱的辐射截面峰值及随波长的变化,同样用指数浙江工业大学硕士学位论文函数拟合了掺杂浓度对辐射截面的关系。分析了实验过程中带来误差的原因,以及对误差的估计。这些光谱截面数据对PbSe量子点掺杂的增益型器件和传感器设计有重要的意义。关键词:PbSe量子点,吸收截面,辐射
5、截面,跃迁,吸收系数浙江工业大学硕士学位论文ABSOI之PTl0NCROSS—SECTl0NANDE心刀】SSIONCROSS—SECTIONOFIV二ⅥSEMICONDUCTORQUANTUMDOTS:PbSeINTHEUVGLUESOLUTIONINTHE小ⅢAR.n町FRAREDSPECTRUMABSTRACTDuetotheconstrainedmotionoftheirelectronsandholesinthreedimensions,thequantumdots(QDs)showaseriesofspecialproperties,suchas
6、thequantumsizeeffect,surfaceeffect,theconfinedeffectandmacroquantumtunnelingeffect,whichinrumleadstothediscretizationoftheenergybandsandspectrum.QDsofsinglesizeshowobviousabsorptionpeakintheabsorptionspectra.What’Smore,higherphotolumineousradiationthantheirbulkmaterialandobviousemi
7、ssionpeakareshownintheemissionspectrum.QDshaveagreatapplicationpotentialandawideapplicationsfield,forexample,QDlaser,QDsolarenergycells,andQDLED,etc.PbSeQDs,whoseexcitonBohrradiusis46nlTl,havestrongquantumeffect.Andfor4-7nlTlindiameteLtheirIIl浙江工业大学硕士学位论文fluorescenceemissionpeakatn
8、ear-infraredband(1000~2000
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