ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НАНОПЛАСТИНОК CdSe В КОЛЛОИДНОМ РАСТВОРЕ НА НЕЛИНЕЙНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ
- Авторы: Клименко Г.А.1, Козловa М.В.1, Ежова К.В.2, Саиджонов Б.М.1, Васильев Р.Б.1, Смирнов А.М.1,3
-
Учреждения:
- Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
- Институт «Высшая инженерно-техническая школа», Университет ИТМО
- Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова Российской академии наук
- Выпуск: Том 165, № 3 (2024)
- Страницы: 307-316
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rcsi.science/0044-4510/article/view/256490
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044451024030015
- ID: 256490
Цитировать
Аннотация
Экспериментально исследованы особенности нелинейного поглощения коллоидных растворов нанопластинок CdSe толщиной 2.5 и 3.5 монослоя в зависимости от концентрации в случае их резонансного стационарного возбуждения наносекундными лазерными импульсами. Обнаружен рост амплитуды дифференциального пропускания и интенсивности насыщения поглощения на длинах волн экситонных переходов, связанных с тяжелыми дырками, для двух серий образцов при увеличении концентрации нанопластинок в коллоидном растворе, что объяснено процессом заполнения фазового пространства экситонов. Для коллоидных растворов нанопластинок высокой концентрации выявлена область отрицательных значений дифференциального пропускания при достаточно высокой интенсивности накачки и объяснена переходом от режима насыщения поглощения к режиму оптического усиления.
Ключевые слова
Об авторах
Г. А. Клименко
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Email: klimenko.ga17@physics.msu.ru
Россия, Москва, Россия
М. В. Козловa
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Email: klimenko.ga17@physics.msu.ru
Россия, 119991, Москва
К. В. Ежова
Институт «Высшая инженерно-техническая школа», Университет ИТМО
Email: klimenko.ga17@physics.msu.ru
Россия, 197101, Санкт-Петербург
Б. М. Саиджонов
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Email: klimenko.ga17@physics.msu.ru
Россия, 119991, Москва
Р. Б. Васильев
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Email: klimenko.ga17@physics.msu.ru
Россия, 119991, Москва
А. М. Смирнов
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: klimenko.ga17@physics.msu.ru
Россия, 119991, Москва
Список литературы
- E. Matijevic and W.D. Murphy, Preparation and Properties of Monodispersed Spherical Colloidal Particles of Cadmium Sulfide, J.Coll. Interface Sci. 86, 476 (1982).
- A.D. Golinskaya, A.M. Smirnov, M.V. Kozlova et al., Tunable Blue-Shift of the Charge-Transfer Photoluminescence in Tetrapod-Shaped CdTe/CdSe Nanocrystals, Results Phys. 27, 104488 (2021).
- Fiore, R. Mastria, M.G. Lupo et al., Tetrapod-Shaped Colloidal Nanocrystals of II-VI Semiconductors Prepared by Seeded Growth, J.Am.Chem. Soc. 131, 2274 (2009).
- S. Ithurria and B. Dubertret, Quasi 2D Colloidal CdSe Platelets with Thicknesses Controlled at the Atomic Level, J.Am.Chem. Soc. 130, 16504 (2008).
- A.M. Smirnov, V.N. Mantsevich, D. S. Smirnov et al., Heavy-Hole and Light-Hole Excitons in Nonlinear Absorption Spectra of Colloidal Nanoplatelets, Sol. St. Comm. 299, 113651 (2019).
- A.M. Smirnov, A.D. Golinskaya, B.M. Saidzhonov et al., Exciton-Exciton Interaction and Cascade Relaxation of Excitons in Colloidal CdSe Nanoplatelets, J. Luminescence 229, 117682 (2021).
- S. Baimuratov, Y.K. Gun'ko, A.G. Shalkovskiy et al., Optical Activity of Chiral Nanoscrolls, Adv.Opt. Mat. 5, 1600982 (2017).
- L.V. Keldysh, Excitons in Semiconductor-Dielectric Nanostructures, Phys. Stat. Sol. (a) 164, 3 (1997).
- S. Malkmus, S. Kudera, L. Manna et al., Electron-Hole Dynamics in CdTe Tetrapods, J. Phys.Chem. B 110, 17334 (2006).
- C. Heyn, L. Ranasinghe, M. Zocher et al., Shape-Dependent Stark Shift and Emission-Line Broadening of Quantum Dots and Rings, J. Phys.Chem.C 124, 19809 (2020).
- E. Lhuillier, A. Robin, S. Ithurria et al., Electrolyte-Gated Colloidal Nanoplatelets-Based Phototransistor and its Use for Bicolor Detection, Nano Lett. 14, 2715 (2014).
- F. Meinardi, F. Bruni, and S. Brovelli, Luminescent Solar Concentrators for the Building-Integrated Photovoltaics, Nature Rev.Mat. 2, 1 (2017).
- H. Lee, S.W. Yoon, J.P. Ahn et al., Synthesis of type II CdTe/CdSe heterostructure tetrapod nanocrystals for PV applications, Sol. Energy Mater. Sol.Cells 93, 779 (2009).
- H. Lee, S. Kim, W.-S. Chung et al., Hybrid Solar Cells Based on Tetrapod Nanocrystals: The Effects of Compositions and Type II Heterojunction on Hybrid Solar Cell Performance, Sol.Energy Mater. Sol.Cells 95, 446 (2011).
- Z. Chen, B. Nadal, B. Mahler et al., Quasi-2D Colloidal Semiconductor Nanoplatelets for Narrow Electroluminescence, Adv.Funct.Mat. 24, 295 (2014).
- F. Chen, Q. Lin, H. Shen et al., Blue Quantum Dot-Based Electroluminescent Light-Emitting Diodes, Mat.Chem. Frontiers 4, 1340 (2020).
- R.B. Vasiliev, D.N. Dirin, M. S. Sokolikova et al., Growth of Near-IR Luminescent Colloidal CdTe/CdS Nanoheterostructures Based on CdTe Tetrapods, Mendeleev Commun. 19, 128 (2009).
- B. Guzelturk, Y. Kelestemur, M. Olutas et al., Amplified Spontaneous Emission and Lasing in Colloidal Nanoplatelets, ACS Nano 8, 6599 (2014).
- N.E. Watkins, J. Guan, B.T. Diroll et al., Surface Normal Lasing from CdSe Nanoplatelets Coupled to Aluminum Plasmonic Nanoparticle Lattices, J. Phys.Chem.C 125, 19874 (2021).
- Y. Wang, V.D. Ta, Y. Gao et al., Stimulated Emission and Lasing from CdSe/CdS/ZnS Core-Multi-Shell Quantum Dots by Simultaneous Three-Photon Absorption, Adv.Mat. 26, 2954 (2014).
- S. Dayal and C. Burda, Surface Effects on Quantum Dot-Based Energy Transfer, J.Am.Chem. Soc. 129, 7977 (2007).
- S. F. Wuister, A. van Houselt, C. de Mello Donega et al., Temperature Antiquenching of the Luminescence from Capped CdSe Quantum Dots, Angew.Chem. Int.Ed. 43, 3029 (2004).
- P.A. Frantsuzov and R.A. Marcus, Explanation of Quantum Dot Blinking without the Long-Lived Trap Hypothesis, Phys.Rev.B 72, 155321 (2005).
- Katsaba, V. Fedyanin, S. Ambrozevich et al., Characterization of Defects in Colloidal CdSe Nanocrystals by the Modified Thermostimulated Luminescence Technique, Semiconductors 47, 1328 (2013).
- M. S. Zabolotskii, A.V. Katsaba, S.A. Ambrozevich t al., Reversible and Irreversible Degradation of CdS/ZnSe Nanocrystals Capped with Oleic Acid, Phys. St. Sol. (RRL)-Rapid Res. Lett. 14, 2000167 (2020).
- A.V. Katsaba, S.A. Ambrozevich, V.V. Fedyanin et al., Effect of Auger Recombination in Ensemble of CdSe Nanocrystals on their Luminescence, J. Luminescence 214, 116601 (2019).
- M.A. Hines and P. Guyot-Sionnest, Synthesis and Characterization of Strongly Luminescing ZnSCapped CdSe Nanocrystals, J.Phys.Chem. 100, 468 (1996).
- S. Kumar, M. Jones, S. S. Lo et al., Nanorod Heterostructures Showing Photoinduced Charge Separation, Small 3, 1633 (2007).
- Vitukhnovsky, A. Shul'ga, S. Ambrozevich et al., Effect of Branching of Tetrapod-Shaped CdTe/CdSe Nanocrystal Heterostructures on their Luminescence, Phys. Lett.A 373, 2287 (2009).
- M.D. Tessier, C. Javaux, I. Maksimovic et al., Spectroscopy of Single CdSe Nanoplatelets, ACS Nano 6, 6751 (2012).
- P.M. Allen and M.G. Bawendi, Ternary I-III-IV Quantum Dots Luminescent in the Red to Near-Infrared, J.Am.Chem. Soc. 130, 9240 (2008).
- S. Schmitt-Rink, D. S. Chemla, and D.A.B. Miller, Theory of Transient Excitonic Optical Nonlinearities in Semiconductor Quantum-Well Structures, Phys.Rev.B 32, 6601 (1985).
- A.W. Achtstein, A. Schliwa, A. Prudnikau et al., Electronic Structure and Exciton-Phonon Interaction in Two-Dimensional Colloidal CdSe Nanosheets, Nano Lett. 12, 3151 (2012).
- E.V. Shornikova, L. Biadala, D.R. Yakovlev et al., Addressing the Exciton Fine Structure in Colloidal Nanocrystals: the Case of CdSe Nanoplatelets, Nanoscale 10, 646 (2018).
- J. Grim, S. Christodoulou, F. Di Stasio et al., Continious-Wave Biexciton Lasing at Room Temperature Using Solution-Processed Quantum Wells, Nature Nanotechnol. 9, 891 (2014).
- А.М. Смирнов, А.Д. Голинская, К.В. Ежова и др., Особенности нелинейного поглощения коллоидных растворов квантовых точек CdSe/ZnS при стационарном однофотонном возбуждении экситонов, ЖЭТФ 152, 1046 (2017).
- O. Svelto, Principles of Lasers, Springer New, York (2010), Vol. 620.
- A.M. Smirnov, A.D. Golinskaya, V.N. Mantsevich et al., Optical Gain Appearance in the CdSe/CdS Nanoplatelets Colloidal Solution, Results Phys. 32, 105120 (2022).
- B.M. Saidzhonov, V.B. Zaytsev, R.B. Vasiliev, Effect of PMMA Polymer Matrix on Optical Properties of CdSe Nanoplatelets, J. Luminescence 237, 1118175 (2021).
Дополнительные файлы
