【摘 要】
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PbS量子点具有波尔半径大(18nm),禁带宽度窄(0.41eV),能带结构对称,良好的光电导性质,较大的介电常数,吸收谱很宽且吸收系数高等优点,是近年来光电材料领域研究的热点之一。
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PbS量子点具有波尔半径大(18nm),禁带宽度窄(0.41eV),能带结构对称,良好的光电导性质,较大的介电常数,吸收谱很宽且吸收系数高等优点,是近年来光电材料领域研究的热点之一。我们知道,PbS量子点优异的光学性能主要受量子点的尺寸影响,可以通过控制合成量子点尺寸的大小来调节吸收光谱的范围,因此,如何实现PbS量子点尺寸的调控就显得尤为重要。在传统的量子点制作方法中,量子点尺寸的大小通常可以通过合成温度、反应条件等参量的选取来控制,实验的可重复性较差。本论文结合传统方法,进行了飞秒激光辐照调控PbS量子点粒径的研究。主要考察了飞秒激光辐照时间对PbS量子点光学性质的影响,利用飞秒激光对用传统方法合成的PbS胶体量子点进行不同时间的辐照,并对其进行吸收光谱测试分析。从吸收光谱中可以看出飞秒激光辐照的PbS量子点在短时间内就会发生微小的“蓝移”,说明飞秒激光辐照短时间内PbS量子点就会因为库伦爆炸而导致PbS量子点尺寸减小,继续延长飞秒激光辐照的时间,PbS量子点的尺寸会继续减小。综合上述,结果表明通过调节飞秒激光辐照时间可以实现PbS量子点粒径的调控。另一方面,PbS量子点响应光谱范围很宽,非常适合用作光电探测器的光敏材料。鉴于此,我们制作了肖特基型PbS量子点光电探测器,通过考察配体交换时间、旋涂PbS量子点层数以及退火等器件制作参量对探测器光谱响应度的影响,进行了器件性能的优化研究。研究表明在配体交换20s时光电探测器的响应度最高,适当的增加PbS量子点薄膜层数可以提高光电探测器的响应度,退火处理能够提高光电探测器的响应度。
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