Вышедшие номера
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.
  1. Y. He, F. Fang, C. Li, W. Yuan, H. Luo, X. Wang. ACS Photonics., 12 (5), 2861 (2025). DOI: 10.1021/acsphotonics.5c00567
  2. 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
  3. 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
  4. 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
  5. J. Leuthold, C. Koos, W. Freude. Nature Photon., 4 (8), 535 (2010). DOI: 10.1038/nphoton.2010.185
  6. E. Cassan, C. Grillet, D.N. Neshev, D.J. Moss. Photonics Res., 6 (5), 1 (2018). DOI: 10.1364/PRJ.6.00NIP1
  7. 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
  8. 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
  9. N. Venkatram, R.S.S. Kumar, D.N. Rao. J. Appl. Phys., 100 (7), 074309 (2006). DOI: 10.1063/1.2354417
  10. J. Ruan, Y.H. Chan, S.G. Louie. Nano Lett., 24 (49), 15533 (2024). DOI: 10.1021/acs.nanolett.4c03434
  11. 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
  12. L. Liu, R.D. Septianto, S.Z. Bisri, Y. Ishida, T. Aida, Y. Iwasab. Nanoscale, 13 (33), 14001 (2021). DOI: 10.1039/D0NR09189H
  13. 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
  14. 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]
  15. 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
  16. X. Liu, Y. Adachi, Y. Tomita, J. Oshima, T. Nakashima, T. Kawai. Opt. Express, 20 (12), 13457 (2012). DOI: 10.1364/OE.20.013457
  17. X. Wang, Y. Yan, H. Cheng, Y. Wang, J.B. Han. Mater. Lett., 214, 247 (2018). DOI: 10.1016/j.matlet.2017.11.130
  18. X.L. Liu, S. Han, G.L. Sun. Acta Phys. Pol. A, 138 (3), 364 (2020). DOI: 10.12693/APhysPolA.138.364
  19. 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
  20. 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
  21. 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
  22. 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
  23. 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
  24. 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
  25. X. Liu, S. Guo, H. Wang, L. Hou. Opt. Commun., 197 (4-6), 431 (2001). DOI: 10.1016/S0030-4018(01)01406-7
  26. M. Falconieri, G. Salvetti. Appl. Phys. B, 69 (2), 133 (1999). DOI: 10.1007/s003400050785