Preview

Ядерная физика и инжиниринг

Расширенный поиск

УПРАВЛЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЕЙ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК В ГИБРИДНЫХ СТРУКТУРАХ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ

https://doi.org/10.56304/S2079562925010117

EDN: VCDZIX

Аннотация

Резонаторы на основе пористого кремния (ПК) представляют интерес в качестве основы гибридных фотолюминесцентных (ФЛ) систем с точки зрения как фундаментальных, так и прикладных исследований. Одним из наиболее перспективных типов люминофоров для создания таких гибридных систем являются полупроводниковые квантовые точки (КТ) благодаря их узкому спектру ФЛ наряду с широким спектром поглощения. В зависимости от строения и параметров гибридной системы, в них возможно образование поляритонных состояний или модификация ФЛ свойств люминофора. В настоящей работе продемонстрировано сужение спектра ФЛ КТ состава CdSe/ZnS (ядро/оболочка) в 4.4 раза и ускорение спонтанного излучения в 3.7 раза в микрорезонаторе из ПК по сравнению с аналогичными параметрами КТ, находящихся в растворе. Наблюдаемые изменения ФЛ свойств КТ обусловлены взаимодействием “свет–вещество” между собственной модой микрорезонатора и экситонами КТ. Полученные результаты открывают путь к созданию новых фотонных и оптоэлектронных устройств.

Об авторах

И. С. Крюкова
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Россия


Э. А. Гранисо
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Россия


А. А. Кныш
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Россия


П. С. Самохвалов
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Россия


И. Р. Набиев
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”; Университет Реймса Шампань-Арденны
Россия


Список литературы

1. Dovzhenko D.S., Ryabchuk S.V., Rakovich Y.P., et al. // Nanoscale. 2018. V. 10 (8). P. 3589–3605.

2. Arshavsky-Graham S., Massad-Ivanir N., Segal E., et al. // Anal. Chem. 2019. V. 91 (1). P. 441–467.

3. Resch-Genger U., Grabolle M., Cavaliere-Jaricot S., et al. // Nature Methods. 2008. V. 5 (9). P. 763–775.

4. Linkov P.A., Samokhvalov P.S., Vokhmintsev K.V., et al. // JETP Lett. 2019. V. 109 (2). P. 112–115.

5. Hertzog M., Wang M., Mony J., et al. // Chem. Soc. Rev. 2019. V. 48 (3). P. 937–961.

6. Pelton M. // Nat. Photonics. 2015. V. 9 (7). P. 427–435.

7. Pap A.E., Kordás K., Tóth G., et al. // Appl. Phys. Lett. 2005. V. 86 (4). P. 041501.

8. Li C., Gerelli E., Orobtchouk R., et al. Biosensors – Emerging Materials and Applications. Serra P.A. (Ed.). 2011. London: InTech. https://doi.org/10.5772/17197

9. Noda S., Fujita M., Asano T. // Nat. Photonics. 2007. V. 1 (8). P. 449–458.

10. Li Y., Natakorn S., Chen Y., et al. // Front. Phys. 2020. V. 8. P. 576862.


Рецензия

Для цитирования:


Крюкова И.С., Гранисо Э.А., Кныш А.А., Самохвалов П.С., Набиев И.Р. УПРАВЛЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЕЙ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК В ГИБРИДНЫХ СТРУКТУРАХ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ. Ядерная физика и инжиниринг. 2025;16(5):710-714. https://doi.org/10.56304/S2079562925010117. EDN: VCDZIX

For citation:


Kriukova I.S., Granizo E.A., Knysh A.A., Samokhvalov P.S., Nabiev I.R. CONTROL OF QUANTUM DOTS LUMINESCENCE IN HYBRID STRUCTURES BASED ON POROUS SILICON. Nuclear Physics and Engineering. 2025;16(5):710-714. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562925010117. EDN: VCDZIX

Просмотров: 10


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-5629 (Print)
ISSN 2079-5637 (Online)