Усиление нелинейно-оптического отклика тонкопленочных полимерных композиций на основе квантовых точек Ag2Se
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, № 25-79-10190
Звягин А.И.1, Овчинников О.В.1, Смирнов М.С.1, Ганеев Р.А.1, Гревцева И.Г.1, Чирков К.С.1, Асланов С.В.1, Сорокин А.В.1, Лавлинская М.С.1
1Voronezh State University, Voronezh, Russia

Email: andzv92@yandex.ru
Выставление онлайн: 23 сентября 2026 г.
Разработана методика и реализованы образцы тонкопленочных (30 μm) композитов гидрофильных и гидрофобных коллоидных квантовых точек (КТ) Ag2Se в полимере поли(2-диметиламино)этилметакрилате, обладающих нелинейно-оптическим откликом. Методом Z-сканирования обнаружено усиление нелинейного поглощения и рефракции импульсов второй гармоники (532 nm) Nd3+:YAG-лазера длительностью 10 ns и 70 ps при переводе КТ Ag2Se из коллоидного раствора в полимерную матрицу поли(2-диметиламино)этилметакрилата. Затемнение пленочного образца КТ Ag2Se в 5.2 раза позволяет предположить возможность использования полимерного композита на основе КТ Ag2Se, покрытых олеиновой кислотой, для полностью оптической модуляции вблизи длины волны зондирования (532 nm). Ключевые слова: квантовые точки Ag2Se, нелинейная рефракция, нелинейное поглощение, Z-сканирование, наведенное поглощение, тонкие пленки.
- Y. He, F. Fang, C. Li, W. Yuan, H. Luo, X. Wang. ACS Photonics., 12 (5), 2861 (2025). DOI: 10.1021/acsphotonics.5c00567
- Y.H. Zhang, S.H. Ding, Y.M. Wang, W. Chen, D. Zhu, S.J. Ge, P. Chen, Y.Q. Lu. Nano Lett., 25 (19), 7952 (2025). DOI: 10.1021/acs.nanolett.5c01480
- J. Ji, Z. Wang, J. Sun, C. Chen, X. Li, B. Fang, S.N. Zhu, T. Li. Nano Lett., 23 (7), 2750 (2023). DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c00021
- J. Guo, Y. Zhang, H. Ye, L. Wang, P. Chen, D. Mao, C. Xie, Z. Chen, X. Wu, M. Xiao, Y. Zhang. ACS Photonics., 10 (3), 757 (2023). DOI: 10.1021/acsphotonics.2c01943
- J. Leuthold, C. Koos, W. Freude. Nature Photon., 4 (8), 535 (2010). DOI: 10.1038/nphoton.2010.185
- E. Cassan, C. Grillet, D.N. Neshev, D.J. Moss. Photonics Res., 6 (5), 1 (2018). DOI: 10.1364/PRJ.6.00NIP1
- R. Cunha, J.V.P. Valverde, L. De Boni, L. Misoguti, C.R. Mendonca. ACS Omega., 10 (1), 1440 (2025). DOI: 10.1021/acsomega.4c09152
- A.I. Zvyagin, T.A. Chevychelova, I.G. Grevtseva, M.S. Smirnov, A.S. Selyukov, O.V. Ovchinnikov, R.A. Ganeev. J. Russ. Laser. Res., 41 (6), 670 (2020). DOI: 10.1007/s10946-020-09923-4
- N. Venkatram, R.S.S. Kumar, D.N. Rao. J. Appl. Phys., 100 (7), 074309 (2006). DOI: 10.1063/1.2354417
- J. Ruan, Y.H. Chan, S.G. Louie. Nano Lett., 24 (49), 15533 (2024). DOI: 10.1021/acs.nanolett.4c03434
- Q. Chang, Y. Gao, X. Liu, C. Chang. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., 186, 012076 (2018). DOI: 10.1088/1755-1315/186/4/012076
- L. Liu, R.D. Septianto, S.Z. Bisri, Y. Ishida, T. Aida, Y. Iwasab. Nanoscale, 13 (33), 14001 (2021). DOI: 10.1039/D0NR09189H
- A.I. Zvyagin, T.A. Chevychelova, K.S. Chirkov, M.S. Smirnov, O.V. Ovchinnikov. Optik., 272, 170276 (2023). DOI: 10.1016/j.ijleo.2022.170276
- М.С. Смирнов, О.В. Овчинников, А.И. Звягин, С.А. Тихомиров, А.Н. Понявина, В.А. Поведайло, Нгуен Тхань Бинь, Фам Хонг Минь. Опт. и спектр., 130 (4), 606 (2022). DOI: 10.21883/OS.2022.04.52282.2964-21 [M.S. Smirnov, O.V. Ovchinnikov, A.I. Zvyagin, S.A. Tikhomirov, A.N. Ponyavina, V.A. Povedailo, Nguyen Thanh Binh, Pham Hong Minh. Opt. Spectrosc., 130 (3), 224 (2022). DOI: 10.1134/S0030400X22030146]
- C.L. Gomez, O.Z. Moran, M. Rojas-Lopez, C. Moran-Raya, P. Zaca-Moran. Heliyon., 9 (1), e12986 (2023). DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e12986
- X. Liu, Y. Adachi, Y. Tomita, J. Oshima, T. Nakashima, T. Kawai. Opt. Express, 20 (12), 13457 (2012). DOI: 10.1364/OE.20.013457
- X. Wang, Y. Yan, H. Cheng, Y. Wang, J.B. Han. Mater. Lett., 214, 247 (2018). DOI: 10.1016/j.matlet.2017.11.130
- X.L. Liu, S. Han, G.L. Sun. Acta Phys. Pol. A, 138 (3), 364 (2020). DOI: 10.12693/APhysPolA.138.364
- O.V. Ovchinnikov, A.I. Zvyagin, M.S. Smirnov, I.G. Grevtseva, S.V. Aslanov, A. Hussein. Eur. Phys. J. D., 78 (12), 150 (2024). DOI: 10.1140/epjd/s10053-024-00940-5
- R.A. Ganeev, N.B. Bejoy, P.A. Piatkowski, G.S. Boltaev, S.V. Aslanov, A.I. Zvyagin, M.S. Smirnov, O.V. Ovchinnikov, A.S. Alnaser. Opt. Quant. Electron., 56 (12), 2003 (2024). DOI: 10.1007/s11082-024-07813-6
- R.A. Ganeev, Y.A. Buriyev, V.V. Kim, A.A. Isroilov, Sh.R. Kamalov, B.K. Eshchanov, S.V. Aslanov, A.I. Zvyagin, M.S. Smirnov, O.V. Ovchinnikov. J. Nonlinear Opt. Phys. Mater., (2025). DOI: 10.1142/S0218863525500559
- B. Liu, M. Luo, Z. Liu, Y. Guo, T. Fan, C. Ming, Z. Li, Z. Zhou, P. Qiu, L. Chen, X. Shi. Chem. Mater., 37 (22), 9277 (2025). DOI: 10.1021/acs.chemmater.5c02273
- I.G. Grevtseva, O.V. Ovchinnikov, M.S. Smirnov, S.V. Aslanov, V.N. Derepko, A.S. Perepelitsa, T.S. Kondratenko. J. Lumin., 257, 119669 (2023). DOI: 10.1016/j.jlumin.2023.119669
- R.A. Ganeev, A.I. Zvyagin, O.V. Ovchinnikov, M.S. Smirnov. Dyes. Pigm., 149, 236 (2017). DOI: 10.1016/j.dyepig.2017.09.063
- X. Liu, S. Guo, H. Wang, L. Hou. Opt. Commun., 197 (4-6), 431 (2001). DOI: 10.1016/S0030-4018(01)01406-7
- M. Falconieri, G. Salvetti. Appl. Phys. B, 69 (2), 133 (1999). DOI: 10.1007/s003400050785