中国科技报 02月19日
[要 闻] 新成果可在原子尺度上构建复杂功能结构
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_guoji1.html

 

国防科技大学胡以华教授团队成功研制出一种新型核壳异质结构量子点,该量子点通过电子注入和表面等离激元效应诱导的强局域电场,实现了荧光增强94.06倍,量子产率提高32.40倍。该研究成果发表于《先进材料》期刊,为金属量子点领域带来重要突破。该团队通过创新性地设计核壳结构,显著增强了量子点的光发射性能并提高了金属量子点的量子产率。该量子点可成功制备为发光光栅、光存储芯片等光电器件,还可实现溶液中重金属Cu2+离子的特异性检测。此外,基于该量子点开发的特种烟幕,还可用于复杂的介质环境下的非视距散射光通信。

🔬**荧光增强与量子产率显著提升**:该团队研制的新型核壳异质结构量子点,通过电子注入和表面等离激元效应诱导的强局域电场,实现了荧光增强94.06倍,量子产率提高32.40倍,突破了传统量子点的性能限制。

💡**核壳结构设计创新**:通过创新性地设计核壳结构,将源自银核和表面等离激元诱导的热电子迅速灌入导带,打通了M临界点的界面能垒,显著增强了量子点的光发射性能并提高了金属量子点的量子产率。

🧪**应用前景广阔**:该量子点可用于制备发光光栅、光存储芯片等光电器件,实现溶液中重金属Cu2+离子的特异性检测。基于该量子点开发的特种烟幕,可实现在复杂的介质环境下的非视距散射光通信,实现快速通信链路部署。

    科技日报合肥2月18日电 (记者张强)记者18日从国防科技大学电子对抗学院获悉,该院胡以华教授团队成功研制出一种新型核壳异质结构量子点,通过电子注入和表面等离激元效应诱导的强局域电场,实现了荧光增强94.06倍,量子产率提高32.40倍。这一成果近日发表于国际权威期刊《先进材料》。

    量子点是一类微小颗粒或纳米晶体,即直径在2—10纳米(10—50个原子)之间的材料,是一种把激子在三个空间方向上束缚住的纳米结构,也被称为“人造原子”。因其独特的光电性质,量子点在光学成像、光通信、生物医学检测等领域具有广阔的应用前景。然而,传统量子点的量子产率和荧光强度有限,限制了其在实际应用中的表现。

    金属量子点通常由金属材料制成,相对其他量子点,更适合用于非线性光学器件和传感器等特定应用。胡以华教授团队通过创新性地设计核壳结构,将源自银核和表面等离激元诱导的热电子迅速灌入导带,打通了M临界点的界面能垒,显著增强了量子点的光发射性能并提高了金属量子点的量子产率。该量子点可成功制备为发光光栅、光存储芯片等光电器件,还可实现溶液中重金属Cu2+离子的特异性检测。

    相关学者认为,该成果意味着金属量子点领域取得了重要突破,为在原子尺度上构建复杂的功能结构提供了参考。该成果有助于未来的光电器件、光学成像和重金属检测应用,为相关领域的技术进步和产业升级提供有力支持。此外,在这种新型量子点基础上开发的特种烟幕,可实现在复杂的介质环境下的非视距散射光通信,实现快速通信链路部署。

Fish AI Reader

Fish AI Reader

AI辅助创作,多种专业模板,深度分析,高质量内容生成。从观点提取到深度思考,FishAI为您提供全方位的创作支持。新版本引入自定义参数,让您的创作更加个性化和精准。

FishAI

FishAI

鱼阅,AI 时代的下一个智能信息助手,助你摆脱信息焦虑

联系邮箱 441953276@qq.com

相关标签

量子点 核壳结构 荧光增强 量子产率 光电器件
相关文章