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167301 (2015) DOI: 10.
7498/aps.64.167301 在线阅读View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.167301 当期内容View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2015/V64/I16 您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in 纳米银六角阵列在掺氧氮化硅中的局域表面等离激元共振特性仿真 Simulation of localized surface plasmon resonance of hexagonal Ag nanoarrays and amorphous oxidized silicon nitride 物理学报.2015, 64(17):
177301 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.177301 Au纳米颗粒和CdTe量子点复合体系发光增强和猝灭效应 Enhancement and quenching of photoluminescence from Au nanoparticles and CdTe quantum dot com- posite system 物理学报.2015, 64(16):
167301 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.167301 复合金属光栅模式分离与高性能气体传感器应用 Split modes of composite metal grating and its application for high performance gas sensor 物理学报.2015, 64(14):
147302 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.147302 径向偏振光下的长焦、 紧聚焦表面等离子体激元透镜 Plasmonic lens with long focal length and tight focusing under illumination of a radially polarized light 物理学报.2015, 64(9):
097301 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.097301 十字结构银纳米线的表面等离极化激元分束特性 Surface plasmon polaritons splitting properties of silver cross nanowires 物理学报.2015, 64(9):
097303 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.097303 物理学报Acta Phys. Sin. Vol. 64, No.
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167301 Au纳米颗粒和CdTe量子点复合体系 发光增强和猝灭效应? 周小东1)? 张少锋2) 周思华1) 1)(周口师范学院物理与机电工程学院, 周口 466001) 2)(河南科技大学物理工程学院, 洛阳 471023) (
2015 年3月1日收到;
2015 年4月9日收到修改稿 ) 利用金属蒸发真空多弧离子源注入机, 将Au 离子注入到高纯石英玻璃来制备镶嵌有 Au 纳米颗粒的衬 底材料, 随后将化学方法合成的 CdTe 量子点旋涂在玻璃衬底上制备了 Au 纳米颗粒和 CdTe 量子点复合体系. 通过对镶嵌有 Au 纳米颗粒的衬底进行热退火处理来控制 Au 纳米颗粒的生长和分布, 系统研究了 Au 纳米颗 粒的局域表面等离子体共振对 CdTe 量子点光致发光性能的影响. 利用光学吸收谱、 原子力显微镜、 透射电子 显微镜和光致发光谱对样品进行了表征和测试. 光致发光谱表明, Au 纳米颗粒的局域表面等离子体对 CdTe 量子点的发光有增强效应也有猝灭效应. 深入分析了 Au 纳米颗粒和 CdTe 量子点之间的相互作用过程, 提出 了关于 Au-CdTe 纳米复合体系中 CdTe 发光增强和猝灭的新机理. 该实验结果为利用金属纳米颗粒表面等 离子体技术制备高发光性能的光电子器件提供了较好的参考. 关键词: 离子注入, Au纳米颗粒, CdTe量子点, 光致发光 PACS: 73.20.Mf, 78.55.Cm DOI: 10.7498/aps.64.167301
1 引言表面等离激元 (surface plasmons, SPs) 是金 属纳米结构中自由电子的共谐振荡 [1] , 它有两种 模式: 一种是局域的表面等离激元 (localized sur- face plasmon, LSP) [2,3] ;
另一种是传播型的表面等 离激元 (propagating surface plasmon polaration, SPP) [4] . 表面等离激元由于具有一系列奇特的光 学性质, 如对光的选择吸收和散射、局域电场增 强、 电场强束缚、 可远程传播等, 使得它在材料、 生物、化学等领域得到广泛的应用. 如利用金属纳 米颗粒对光的强烈散射效应作为分子图像的生物 标记 [5] ;