纳米晶体(也被称为量子点)是一些半导体粒子,其直径为几百万分之一毫米。
这种技术的其中一个挑战便是耦合分隔开的两个纳米金刚石晶体中的两个NV中心。
纳米晶体是由一种称为碲化镉的半导体材料所组成,这种材料对光线的吸收效果非常强。
举例来说,铒或铈可位于散布在光信号导管的介电材料各处的硅纳米晶体内。
半导体纳米晶由于量子尺寸效应和介电限域效应使它们具有独特的光致发光性能。
希冀以此具有沟槽结构的锗奈米晶体快闪记忆体单胞元可应用在未来的记体体工业中。
传统技术产生的奈米微晶不但大小不均,且全都混在一块儿;
半导体具有稳定的荧光性质要比有机染料小分子的荧光性能强度大且稳定性高。
在相同条件下,退火温度越高,晶粒尺寸越大。
纳米晶太阳能电池或量子点太阳能电池,是太阳能电池的一个基于硅衬底与涂层的纳米晶体。
由于量子限域效应,半导体纳米晶的能带宽随粒子大小而改变。
由于具有特殊形状的钴纳米晶有着种种优良独特性质,其合成研究正受到越来越多的关注。
纳米晶的出现使得基体材料具有特殊的物理性质。
迪莉娅·米莉蓉告诉记者:“纳米结晶十分微小,这就是我们将纳米结晶喷洒在窗户上,而你有看不到他们的原因。”
在二氧化硅中封装个纳米晶体硅个体-硅量子点是一项突破性的技术。
用超声分散法制备了球形与树枝状铋纳米晶体;
良好的催化性能表明,这种镍三维纳米结构将来很可能成为一种优异的催化剂。
涂层中的玻璃相区域与硅灰石晶体紧密相邻,在玻璃相区域中能观察到纳米微晶的存在。
采用铝粉与氨气在等离子体中的反应,获得了一维结构纳米A1N。
这一“离域作用”使得电子可以从纳米晶体传导到附近的电导体元件,例如TiO2。
通过改变合成方法和合成条件,优化合成了一维纳米氧化锡晶体。
他的工作在一篇有关纳米晶体领域发展的开创性论文中达到了最高点。
半导体纳米晶体的光致发光特性及在生物材料荧光标记中的应用
化学气相沉积合成碳包裹镍纳米晶的初步研究
无机纳米晶体发光颗粒-量子点对小鼠骨髓造血细胞的标记成像
碳包铁纳米晶的制备及其结合表阿霉素的相关实验研究