Вышедшие номера
Изменение оптических свойств нанокластеров CdS, полученных методом Ленгмюра-Блоджетт, при пассивации в аммиаке
Багаев Е.А1, Журавлев К.С.1, Свешникова Л.Л.1, Щеглов Д.В.1
1Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия
Поступила в редакцию: 8 октября 2007 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2008 г.

Исследованы оптические свойства нанокластеров CdS в матрице пленки Ленгмюра-Блоджетт и после удаления матрицы отжигом в вакууме и в атмосфере аммиака. В спектре фотолюминесценции после отжига образцов в вакууме и в атмосфере аммиака возникают полосы излучения нанокластеров с максимумами при 2.9 и 2.7 эВ, а также полосы излучения поверхностных состояний при 1.9 и 2.1 эВ соответственно. Обнаружено, что интенсивность фотолюминесценции нанокластеров увеличивается, а интенсивность фотолюминесценции, связанная с рекомбинацией через уровни поверхностных состояний, уменьшается после обработки в аммиаке. Установлено, что увеличение интенсивности фотолюминесценции нанокластеров и отличие температурной зависимости положения максимума фотолюминесценции от температурной зависимости ширины запрещенной зоны объемного CdS обусловлено пассивацией поверхностных состояний нанокластеров. Экспериментальные данные объяснены в рамках модели рекомбинации неравновесных носителей заряда в нанокластерах CdS с учетом обмена носителями заряда между нанокристаллом и ловушками на его поверхности и рекомбинации носителей через уровни поверхностных состояний. PACS: 78.55.Et, 78.67.Bf, 81.05.Dz, 81.40.Gh
  1. E.S. Smotkin, C. Lee, A.J. Bard, A. Campion, M.A. Fox, T.E. Mallouk, S.E. Webber, J.M. White. Chem. Phys. Lett., 152, 265 (1988)
  2. C.B. Murray, D.J. Norris, M.G. Bawendi. J. Amer. Chem. Soc., 115, 8706 (1993)
  3. C. Landes, M. Braun, C. Burda, M.A. El-Sayed. Nanoletters, 1 (11), 667 (2001)
  4. M. Simurda, P. Nemec, J. Preclikova, F. Trojanek, T. Miyoshi, K. Kasatani, P. Maly. Thin Sol. Films, 503, 64 (2006)
  5. Е.А. Багаев, К.С. Журавлев, Л.Л. Свешникова, И.А. Бадмаева, С.М. Репинский, M. Voelskow. ФТП, 37, 1358 (2003)
  6. Е.А. Багаев, К.С. Журавлев, Л.Л. Свешникова. ФТП, 40, 1218 (2006)
  7. А.Г. Милехин, Л.Л. Свешникова, С.М. Репинский, А.К. Гутаковский, М. Фридрих, Д.Р.Т. Цан. ФТТ, 44, 1884 (2002)
  8. А.Г. Гутаковский, Л.Д. Покровский, С.М. Репинский, Л.Л. Свешникова. Журн. структур. химии, 40, 589 (1999)
  9. Y.P. Varshni. Physica, 34, 149 (1967)
  10. H.Y. Fan. Phys. Rev. B, 82, 900 (1951)
  11. R. Passler. Phys. Status Solidi B, 216, 975 (1999)
  12. R. Passler. J. Appl. Phys., 89, 6235 (2001)
  13. U. Woggon, W. Petri, A. Dinger, S. Petillon, M. Hetterich, M. Grun, K.P. O'Donnell, H. Kalt, C. Klingshirn. Phys. Rev. B, 55, 3 (1997)
  14. E. Alphandery, R.J. Nicholas, N.J. Mason, S.G. Lyapin, C. Klipstein. Phys. Rev. B, 65, 115 322 (2002)
  15. L.S. Pedrotti, D.C. Reynolds. Phys. Rev. B, 120, 1664 (1960)
  16. D. Valerini, A. Creti, M. Lomascolo. Phys. Rev. B, 71 23 5409 (2005)
  17. A. Hasselbarth, A. Eychmuller, H. Weller. Chem. Phys. Lett., 203 (2--3), 271 (1993)
  18. X.K. Zhao, Y. Yuan, J.H. Fendler. J. Chem. Soc. Chem. Commun., 1248 (1990)
  19. L.S. Pedrotti, D.C. Reynolds. Phys. Rev. B, 120, 1664 (1960)

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.