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[博士论文] 许瑞林
电子科学与技术;物理电子学 东南大学 2017(学位年度)
摘要:凭借荧光可调等特点,胶状半导体量子点在探测、显示和照明等领域有着广泛的应用前景。本论文工作基于光稳定性和荧光量子产率的提高,主要研究了量子点的厚壳层快速制备与掺锰Ⅰ型和Ⅱ型量子点的光学性质。
  量子点的光稳定性可采用无机宽禁带材料的厚壳层包覆来提高。通过优化配体和前驱体浓度等因素可以在6分钟内实现ZnS厚壳层(~20个分子层)的“flash”快速制备,并探讨了快速制备的机理。进一步优化的“flash”快速制备有利于获得更窄的尺寸分布、更高的荧光量子产率和尺寸限制的突破。厚壳层的快速制备既能提高量子点的光稳定性,又有利于降低其制备成本;从而有利于量子点的工业化应用。
  对于一锅法生长掺杂与“flash”快速制备的组合策略,为避免Mn2+离子的过度扩散,注入温度和生长温度分别降低至340℃和315℃,厚壳层掺锰CdS/ZnS量子点(~14个ZnS分子层)的荧光量子产率可从25%提高至36%。进一步地,实施了热注入法成核掺杂与优化“flash”快速制备的优化组合策略;所制备厚壳层掺锰CdS/ZnS量子点(~18个ZnS分子层)具有高的荧光量子产率(达40%),且展现了可应用的高光稳定性(直接封装在紫光LED芯片表面进行测试)。
  在Ⅱ型量子点中,热激子冷却和冷激子辐射复合均比较慢,从而激子容易遭受陷阱中心的俘获;这大大降低了Ⅱ型量子点的荧光量子产率。因此,Mn2+离子被引作激子耦合器来增强Ⅱ型CdS/ZnSe/ZnS量子点(荧光寿命的时间尺度:~100纳秒)的激子发射(荧光量子产率可从~35%增至~60%)。瞬态吸收光谱和瞬态荧光光谱揭示了荧光增强来自于两个耦合:1、热激子向Mn2+离子的快速能量转移(~220皮秒),2、冷激子与Mn2+离子之间的双向强耦合。
摘要:文章结合江苏实际,提出了价格控制与管理、管网建设与保护、城市天然气利用、发电、财政、金融、税收、投融资、环境保护及相关的天然气利用政策与建议.
摘要:2001年江苏省计委、省信息中心和省能源研究会等单位组织了课题组,对国内外天然气利用情况和相关的政策法规进行了调研并形成调研报告.文章是该调研报告的一部分,对利用西气优化江苏能源结构的同时,就如何推动江苏天然气工业发展,需要制订哪些相关的政策和措施提出了建议.
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