Вышедшие номера
Характеризация дефектов в коллоидных нанокристаллах CdSe модифицированным методом термостимулированной люминесценции
Кацаба А.В.1, Федянин В.В.1, Амброзевич С.А.1, Витухновский А.Г.1, Лобанов А.Н.1, Селюков А.С.1, Васильев Р.Б.2, Саматов И.Г.2, Брунков П.Н.3
1Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (факультет наук о материалах), Москва, Россия
3Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Поступила в редакцию: 5 марта 2013 г.
Выставление онлайн: 19 сентября 2013 г.

Исследованы температурные зависимости спектров люминесценции полупроводниковых нанокристаллов CdSe диаметром 5 нм, синтезированных методами коллоидной химии. Обнаружены две полосы люминесценции в области 2.01 и 1.37 эВ, отвечающие межзонным переходам и люминесценции центров, связанных с дефектными состояниями. Построена модель, объясняющая температурную зависимость обеих полос люминесценции как при охлаждении, так и при нагреве. Предложен метод спектрально разрешенной термостимулированной люминесценции, позволяющий определить характер и энергии активации ловушек, определяющих температурное поведение интенсивностей люминесценции. С помощью этого метода получены величины энергий активации процессов эмиссии и захвата электронов в ловушки (190 и 205 мэВ соответственно), а также найдена глубина электронного уровня (57 мэВ), отвечающего за люминесценцию в области 1.37 эВ.
  1. A.I. Ekimov, A.A. Onushchenko. JETP Lett., 34, 345 (1981)
  2. L. Kim, P.O. Anikeeva, S.A. Coe-Sullivan, J.S. Steckel, M.G. Bawendi, V. Bulovic. Nano Lett., 8, 4513 (2008)
  3. P.O. Anikeeva, C.F. Madigan, J.E. Halpert, M.G. Bawendi, V. Bulovic. Phys. Rev. B, 78, 085 434 (2008)
  4. P.O. Anikeeva, J.E. Halpert, M.G. Bawendi, V. Bulovic. Nano Lett., 7, 2196 (2007)
  5. V. Wood, M.J. Panzer, J. Chen, M.S. Bradley, J.E. Halpert, M.G. Bawendi, V. Bulovic. Advanced Mater., 21, 2151 (2009). http://dx.doi.org/10.1002/adma.200803256
  6. D.L. Huffaker, G. Park, Z. Zou, O.B. Shchekin, D.G. Deppe. Appl. Phys. Lett., 73, 2564 (1998)
  7. O.B. Shchekin, D.G. Deppe. Appl. Phys. Lett., 80, 3277 (2002).
  8. M. Bruchez, M. Moronne, P. Gin, S. Weiss, A.P. Alivisatos. Science, 281, 2013 (1998)
  9. B. Sun, W. Xie, G. Yi, D. Chen, Y. Zhou, J. Cheng. J. Immunological Methods, 249, 85 (2001)
  10. D. Loss, D.P. DiVincenzo. Phys. Rev. A, 57, 120 (1998)
  11. J. Gorman, D.G. Hasko, D.A. Williams. Phys. Rev. Lett., 95, 090 502 (2005)
  12. T. Inoshita, H. Sakaki. Physica B: Condens. Matter, 227, 373 (1996)
  13. U. Bockelmann, T. Egeler. Phys. Rev. B, 46, 15 574 (1992)
  14. A.V. Fedorov, A.V. Baranov, I.D. Rukhlenko, T.S. Perova, K. Berwick. Phys. Rev. B, 76, 045 332 (2007)
  15. T. Orii, S. Kaito, K. Matsuishi, S. Onari, T. Arai. J. Phys.: Condens. Matter, 14, 9743 (2002)
  16. А.А. Ващенко, В.С. Лебедев, А.Г. Витухновский, Р.Б. Васильев, И.Г. Саматов. Письма ЖЭТФ, 96, 118 (2012)
  17. R. Chen, S.W.S. McKeever. Theory of Thermoluminescence and Related Phenomena (World Scientific, 1997)
  18. R.B. Vasiliev, S.G. Dorofeev, D.N. Dirin, D.A. Belov, T.A. Kuznetsova. Mendeleev Commun., 14, 169 (2004)
  19. A.I. Ekimov, Al.L. Efros, M.G. Ivanov, A.A. Onushchenko, S.K. Shumilov. Sol. St. Commun., 565 (1989)
  20. A.L. Efros, M. Rosen. Phys. Rev. Lett., 78, 1110 (1997)
  21. I. Osad'ko. Chem. Phys., 316, 99 (2005).

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.