【摘 要】
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钙钛矿量子点具有超窄发射线宽、波长可调谐以及超高量子产率等优点,目前已经广泛应用在光电器件中.掌握器件中相邻量子点间的作用机制及其动力学光学特性对提高器件的整体性能至关重要.目前由于受到衍射极限的影响,很难通过传统光学系统研究钙钛矿量子点器件纳米尺度下的光学特性.而STED技术与钙钛矿量子点结合能够实现器件中纳米尺度下量子点原位光学特性研究.本文通过STED超分辨技术研究了器件中纳米尺度下钙钛矿量子点的光学性质变化及动力学特性,对改善钙钛矿量子点纳米器件的性能具有重要意义.
【机 构】
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鲁东大学 物理与光电工程学院,山东 烟台 264039
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钙钛矿量子点具有超窄发射线宽、波长可调谐以及超高量子产率等优点,目前已经广泛应用在光电器件中.掌握器件中相邻量子点间的作用机制及其动力学光学特性对提高器件的整体性能至关重要.目前由于受到衍射极限的影响,很难通过传统光学系统研究钙钛矿量子点器件纳米尺度下的光学特性.而STED技术与钙钛矿量子点结合能够实现器件中纳米尺度下量子点原位光学特性研究.本文通过STED超分辨技术研究了器件中纳米尺度下钙钛矿量子点的光学性质变化及动力学特性,对改善钙钛矿量子点纳米器件的性能具有重要意义.
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