Вышедшие номера
Анализ температурной зависимости спектров экситонной люминесценции квантовых точек селенида кадмия, выращенных в жидкокристаллической матрице*
Переводная версия: 10.1134/S0030400X19010107
Российский научный фонд (РНФ), 14-12-01415
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 18-02-01121
Магарян К.А.1,2, Каримуллин К.Р.1,2, Васильева И.А.1, Наумов А.В.1,2
1Московский Педагогический Государственный Университет, Москва, Россия
2Институт спектроскопии РАН, Троицк, Москва, Россия
Email: ka.magaryan@mpgu.edu
Выставление онлайн: 20 декабря 2018 г.

Проанализированы температурные зависимости положения максимумов экситонных полос в спектрах люминесценции жидкокристаллических нанокомпозитов с квантовыми точками CdSe c размерами 1.8 и 2.3 nm при T = 77-300 K. Анализ в рамках теоретической модели, учитывающей электрон-фононное взаимодействие внутри квантовых точек, дал возможность вычислить значения фактора Хуанга-Риса и среднюю энергию фононов в исследуемых нанокристаллах. -18
  1. Bao J., Bawendi M.G. // Nature. 2015. V. 523. P. 67. doi 10.1038/nature14576
  2. Gubin M.Yu., Shesterikov A.V., Karpov S.N., Prokhorov A.V. // Phys. Rev. B. 2018. V. 97. N 8. 085431. doi 10.1103/PhysRevB.97.085431
  3. Aubret A., Pillonnet A., Houel J., Dujardin C., Kulzer F. // Nanoscale. 2016. V. 8. N 4. P. 2317. doi 10.1039/C5NR06998J
  4. Naumov A.V., Gorshelev A.A., Gladush M.G., Anikushina T.A., Golovanova A.V., Kohler J., Kador L. // ACS Nano Lett. 2018. doi 10.1021/acs.nanolett.8b01753
  5. Zhang F.J., Wang B., Pang F.F., Wang T.Y. // Proc. SPIE. 2011. V. 7990. 79900R. doi 10.1117/12.888617
  6. Osad'ko I.S., Eremchev I.Yu., Naumov A.V. // J. Phys. Chem. C. 2015. 119. N 39. P. 22646. doi 10.1021/acs.jpcc.5b04885
  7. Francoeur S., Klem J.F., Mascarenhas A. // Phys. Rev. Lett. 2004. V. 93. N 6. 067403. doi 10.1103/PhysRevLett.93.067403
  8. Наумова Н.Л., Васильева И.А., Осадько И.С., Наумов А.В. // Оптика и спектроскопия. 2005. Т. 98. N 4. C. 585.; Naumova N.L., Vasil'eva I.A., Osad'ko I.S. // Optics and Spectroscopy. 2005. V. 98. N 4. P. 535. doi 10.1134/1.1914889
  9. Наумов А.В. // Успехи физических наук. 2013. Т. 183. N 6. С. 633. doi 10.3367/UFNr.0179.200903n.0322; Naumov A.V. // Physics --- Uspekhi. 2013. V. 56. N 6. P. 605. doi 10.3367/UFNe.0183.201306f.0633
  10. Ortner G., Yakovlev D.R., Bayer M., Rudin S., Reinecke T.L., Fafard S., Wasilewski Z., Forchel A. // Phys. Rev. B. 2004. V. 70. N 20. 201301(R). doi 10.1103/PhysRevB.70.201301
  11. Valerini D., Creti A., Lomascolo M., Manna L., Cingolani R., Anni M. // Phys. Rev. B. 2005. V. 71. N 23. P. 235409. doi 10.1103/PhysRevB.71.235409
  12. Favero I., Berthelot A., Cassabois G., Voisin C., Delalande C., Roussignol Ph., Ferreira R., Gerard J.M. // Phys. Rev. B. 2007. V. 75. N 7. 073308. doi 10.1103/PhysRevB.75.073308
  13. Wen X., Sitt A., Yu P., Toh Y.R., Tang J. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2012. V. 14. N 10. P. 3505. doi 10.1039/c2cp23844f
  14. Магарян К.А., Михайлов М.А., Каримуллин К.Р., Васильева И.А., Климушева Г.В. // Изв. РАН. Сер. физ. 2014. Т. 78. N 12. С. 1629. doi 10.7868/S0367676514120199; Magaryan K.A., Mikhailov M.A., Vasilieva I.A., Karimullin K.R., Klimusheva G.V. // Bull. RAS. Phys. 2014. V. 78. N 12. P. 1336. doi 10.3103/S1062873814120193
  15. Magarian K.A., Fedyanin V.V., Karimullin K.R., Vasilieva I.A., Klimusheva G.V. // J. Phys. Conf. Ser. 2013. V. 478. 012007. doi 10.1088/1742-6596/478/1/012007
  16. Magaryan K.A., Mikhailov M.A., Karimullin K.R., Knyazev M.V., Eremchev I.Y., Naumov A.V., Vasilieva I.A., Klimusheva G.V. // J. Lumin. 2016. V. 169. P. 799. doi 10.1016/j.jlumin.2015.08.064
  17. Karimullin K.R, Mikhailov M.A., Georgieva M.G., Magaryan K.A., Vasilieva I.A. // J. Phys. Conf. Ser. 2018. V. 951. 012011. doi 10.1088/1742-6596/951/1/012011
  18. Varshni Y.P. // Physica. 1967. V. 34. N 1. P. 149. doi 10.1016/0031-8914(67)90062-6
  19. O'Donnell K.P., Chen X. // Appl. Phys. Lett. 1991. V. 58. N 25. P. 2924. doi 10.1063/1.104723

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.