論文の概要: Study on Transient Spectrum Based on Charge Transfer of Semiconductor
Quantum Dots
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2011.14972v2
- Date: Sat, 9 Jan 2021 18:07:17 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-22 14:30:54.506594
- Title: Study on Transient Spectrum Based on Charge Transfer of Semiconductor
Quantum Dots
- Title(参考訳): 半導体量子ドットの電荷移動に基づく過渡スペクトルの研究
- Authors: Zhexu Xi, Hui Zhao
- Abstract要約: 電子移動速度定数(kBET)と粒子径とQDコアサイズの関係について検討した。
より制御可能な特徴を持つ量子ドット感度デバイスのための材料を提供することが期待されている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.9319158818267939
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: With the increasing energy crisis and the prevalent concept of green
sustainability, quantum dot materials have become a hot spot in the academic
and industrial fields of chemistry. Due to unique, tailor-made photovoltaic
properties based on marked quantum-confined effects, it's necessary to identify
the QD-based charge transfer process connected with a lifetime of stimulated
excitons. Additionally, inorganic nanoparticles with a continuum of electron
states contribute to the consistency between electron dynamics and their
function through complexation with QDs. Ultrafast spectroscopy can be widely
used in this system, the most typical of which is the time-resolved transient
absorption spectroscopy, especially on a femtosecond or picosecond timescale.
In this paper, we used the ZnSe/CdS core-shell quantum dot as the donor, and
the TiO2 film as the metal oxide molecule as the acceptor, through steady-state
and transient absorption techniques. Within, the electron transfer and related
processes between the two composite systems were explored, and the relationship
between the electron transfer rate constant (kBET) and particle size and QD
core size was further studied. Through the research content of this paper, it
is hoped to provide materials for quantum dot sensitization devices with more
controllable features.
- Abstract(参考訳): エネルギー危機の増加とグリーンサステナビリティの一般的な概念により、量子ドット材料は化学の学術分野や産業分野においてホットスポットとなっている。
量子圧電効果を特徴とするユニークなテーラー式太陽電池特性のため、qdベースの電荷移動過程を励起励起子の寿命と結びつける必要がある。
さらに、電子状態の連続体を持つ無機ナノ粒子は、電子力学とQDとの錯体による機能との整合性に寄与する。
超高速分光法は、特にフェムト秒またはピコ秒の時間スケールにおいて、時間分解過渡吸収分光法が最も典型的なシステムである。
本稿では,znse/cdsコアシェル量子ドットをドナーとして,tio2膜を金属酸化物分子として定常的および過渡的吸収技術を用いた。
さらに, 電子移動速度定数 (kBET) と粒子径, QDコアサイズとの関係について検討した。
本論文では, 量子ドット感応装置の材料として, より制御可能な材料を提供することが期待されている。
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