Вышедшие номера
Модификация спектров фотопроводимости в композитных структурах ZnO-квантовые точки CdSe под действием дополнительного фотовозбуждения
Переводная версия: 10.1134/S1063782618070059
Российский научный фонд, Инициативный проект, 16-12-10071
Дроздов К.А.1, Крылов И.В.1, Чижов А.С.2, Румянцева М.Н.2, Pябова Л.И.2, Хохлов Д.Р.1
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (физический факультет), Москва, Россия
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (химический факультет), Москва, Россия
Email: khokhlov@mig.phys.msu.ru
Поступила в редакцию: 6 декабря 2017 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2018 г.

Внедрение в пористую матрицу ZnO нанокристаллов CdSe приводит к сенсибилизации композита в видимом спектральном диапазоне. Измерение спектральных зависимостей фотопроводимости при варьируемой внешней подсветке показало, что они могут претерпевать обратимые изменения. Пoказано, что форма пика и положение локального максимума фотопроводимости, отвечающего нанокристаллам, зависят от спектрального распределения интенсивности падающего излучения. Обсуждаются механизмы, ответственные за процесс.
  1. D.V. Talapin, J.-S. Lee, M.V. Kovalenko, E.V. Shevchenko. Chem. Rev., 110, 389 (2010)
  2. Р.Б. Васильев, Л.И. Рябова, М.Н. Румянцева, А.М. Гаськов. Успехи химии, 73 (10), 1019 (2004)
  3. P.V. Kamat. J. Phys. Chem. C, 112, 18737 (2008)
  4. J.D. Prades, R.J. Diaz, F. Hernandez-Ramirez, S. Barth, A. Cirera, A. Romano-Rodriguez, S. Mathur, J.R. Morante. Sensors Actuators B: Chem., 140, 337 (2009)
  5. S. Mishra, C. Ghanshyam, N. Ram, R.P. Bajpai, R.K. Bedi. Sensors Actuators B: Chem., 97, 387 (2004)
  6. B.P.J. de Lacy Costello, R.J. Ewen, N.M. Ratcliffe, M. Richards. Sensors Actuators B: Chem., 134, 945 (2008)
  7. A.S. Chizhov, M.N. Rumyantseva, R.B. Vasiliev, D.G. Filatova, K.A. Drozdov, I.V. Krylov, A.M. Abakumov, A.M. Gaskov.  Sensors Actuators B: Chemical, 205, 305 (2014)
  8. A. Chizhov, M. Rumyantseva, R. Vasiliev, D. Filatova, K. Drozdov, I. Krylov, A. Marchevsky, O. Karakulina, A. Abakumov, A. Gaskov. Thin Sol. Films, 618, 253 (2016)
  9. N. Vorobyeva, M. Rumyantseva, D. Filatova, E. Konstantinova, D. Grishina, A. Abakumov, S. Turner, A. Gaskov. Sensors Actuators B: Chemical, 182, 555 (2013)
  10. R. Vasiliev, A. Babynina, O. Maslova, M. Rumyantseva, L. Ryabova, A. Dobrovolsky, K. Drozdov, D. Khokhlov, A. Abakumov, A. Gaskov. J. Mater. Chem. С, 1, 1005 (2013)
  11. W.W. Yu, L. Qu, W. Guo, X. Peng. Chem. Mater., 15 (14), 2854 (2003)
  12. K.A. Дроздов, В.И. Кочнев, А.А. Добровольский, Р.Б. Васильев, А.В. Бабынина, М.Н. Румянцева, А.М. Гаськов, Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов. ФТП, 47 (3), 360 (2013)
  13. P.Б. Васильев, С.Г. Дорофеев, М.Н. Румянцева, Л.И. Рябова, А.М. Гаськов. ФТП, 40 (1), 108 (2006)
  14. М.К. Шейнкман, А.Я. Шик. ФТП, 10, 209 (1976)
  15. A.V. Marikutsa, M.N. Rumyantseva, E.A. Konstantinova, T.B. Shatalova, A.M. Gaskov. J. Phys. Chem. C, 118, 21541 (2014)
  16. Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов. Успехи физ. наук. 184 (1), 1033 (2014)
  17. Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов. Письма ЖЭТФ, 97 (12), 825 (2013)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.