intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Chế tạo và khảo sát tính chất quang của Nano tinh thể bán dẫn ba thành phần Zn1-xCdxS

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:68

51
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nhằm mục đích tìm ra phương án tối ưu nhất (phù hợp với điều kiện của các phòng thí nghiệm trong nước) để chế tạo ra các NC Zn1-xCdxS có chất lượng cao; sử dụng các phương pháp vật lý hiện đại (TEM, XRD, máy đo phổ Abs và PL) để nghiên cứu tính chất quang của NC Zn1-xCdxS trong mối liên hệ với nhiệt độ phản ứng, thời gian chế tạo và tỷ lệ tiền chất Zn/Cd tham gia phản ứng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Chế tạo và khảo sát tính chất quang của Nano tinh thể bán dẫn ba thành phần Zn1-xCdxS

  1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN ANH TÚ chÕ t¹o vµ kh¶o s¸t tÝnh chÊt quang cña nano tinh thÓ b¸n dÉn ba thµnh phÇn zn1-xcdxs Chuyên ngành: Vật lý chất rắn Mã số: 60440104 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN XUÂN NGHĨA
  2. HÀ NỘI ­ 2014 2
  3. LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, cho phép em được gửi lời cảm  ơn chân thành và sâu sắc   tới  PGS.TS. Nguyễn Xuân Nghĩa là người đã trực tiếp hướng dẫn khoa   học, chỉ bảo tận tình và tạo điều kiện tốt nhất giúp em trong suốt quá trình   nghiên cứu và thực hiện luận văn. Em   xin   gửi   lời   cảm   ơn   tới  NCS.  Hoàng   Thị   Lan   Hương,  NCS.   Nguyễn Xuân Ca và NCS. Nguyễn Thị Luyến, những người đã luôn tận   tình hướng dẫn, chỉ bảo cho em những kiến thức lý thuyết và thực nghiệm   quý giá, luôn giúp đỡ, động viên để em hoàn thành tốt luận văn này. Em xin được gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo trong Khoa Vật Lý –   Trường Đại học Khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, đặc biệt là các   Thầy cô trong Bộ môn Vật lý chất rắn đã dạy dỗ và trang bị cho em những tri   thức khoa học và tạo điều kiện học tập thuận lợi cho em trong suốt thời gian   qua. Cuối cùng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tình yêu thương tới gia đình   và bạn bè – nguồn động viên quan trọng nhất về mặt tinh thần cũng như vật   chất giúp tôi có điều kiện học tập và nghiên cứu khoa học như ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2014 Học viên Nguyễn Anh Tú
  4. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi  dưới sự  hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Xuân Nghĩa. Các số  liệu và kết quả trong luận văn là trung thực và chưa được ai công  bố trong bất cứ công trình nào khác. Tác giả luận văn Nguyễn Anh Tú
  5. MỤC LỤC Trang  Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục các kí hiệu và các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình  MỞ ĐẦU................................................................................................................... 1 Chương 1.................................................................................................................7 TỔNG QUAN VỀ NANO TINH THỂ BÁN DẪN BA THÀNH PHẦN........................7  1.1. Giới thiệu về Nano tinh thể bán dẫn ba thành phần                                         .....................................      7 1.2. Ảnh hưởng của các thông số chế tạo tới tính chất quang của nano tinh thể   bán dẫn ba thành phần                                                                                             .........................................................................................       12 1.2.1. Nhiệt độ chế tạo và thời gian phản ứng...........................................................................12 1.2.2. Tỷ lệ các tiền chất Zn/Cd tham gia phản ứng...................................................................16 Chương 2...............................................................................................................26 THỰC NGHIỆM...................................................................................................... 26  2.1. Chế tạo nano tinh thể Zn1­xCdxS                                                                   ...............................................................       26 2.1.1. Hóa chất.............................................................................................................................26 2.1.2. Hệ chế tạo mẫu..................................................................................................................26 2.1.3. Quy trình tổng hợp nano tinh thể Zn1-xCdxS...................................................................27 2.1.4. Làm sạch mẫu...................................................................................................................29  2.2. Các phương pháp khảo sát đặc trưng của vật liệu                                         .....................................       29 2.2.1. Hiển vi điện tử truyền qua.................................................................................................29 2.2.2. Nhiễu xạ tia X.....................................................................................................................30 2.2.3. Hấp thụ quang học............................................................................................................32 2.2.4. Quang huỳnh quang..........................................................................................................33 Chương 3...............................................................................................................37 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN................................................................................... 37
  6. 3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng đến các đặc trưng vật lý của nano tinh    thể Zn1­xCdxS                                                                                                         .....................................................................................................       37 3.1.1. Hình dạng và kích thước...................................................................................................37 3.1.2. Tính chất hấp thụ và quang huỳnh quang........................................................................40  3.2. Tỷ lệ các tiền chất Zn/Cd và đặc trưng của nano tinh thể Zn1­xCdxS           45 ......      3.2.1. Hình dạng và kích thước...................................................................................................46 3.2.2. Cấu trúc tinh thể................................................................................................................ 47 3.2.3. Tính chất hấp thụ và quang huỳnh quang........................................................................49 KẾT LUẬN..............................................................................................................53 6
  7. DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT Abs Hấp thụ Eg Năng lượng vùng cấm NC Nano tinh thể nm Nano met OA Acid Oleic ODE Octadecene PL Huỳnh quang SA Acid Stearic T Nhiệt độ TEM Hiển vi điện tử truyền qua XRD Nhiễu xa tia X θ Góc therta
  8. DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU................................................................................................................... 1 Chương 1.................................................................................................................7 TỔNG QUAN VỀ NANO TINH THỂ BÁN DẪN BA THÀNH PHẦN........................7  1.1. Giới thiệu về Nano tinh thể bán dẫn ba thành phần                                         .....................................      7 1.2. Ảnh hưởng của các thông số chế tạo tới tính chất quang của nano tinh thể   bán dẫn ba thành phần                                                                                             .........................................................................................       12 1.2.1. Nhiệt độ chế tạo và thời gian phản ứng...........................................................................12 1.2.2. Tỷ lệ các tiền chất Zn/Cd tham gia phản ứng...................................................................16 Chương 2...............................................................................................................26 THỰC NGHIỆM...................................................................................................... 26  2.1. Chế tạo nano tinh thể Zn1­xCdxS                                                                   ...............................................................       26 2.1.1. Hóa chất.............................................................................................................................26 2.1.2. Hệ chế tạo mẫu..................................................................................................................26 2.1.3. Quy trình tổng hợp nano tinh thể Zn1-xCdxS...................................................................27 2.1.4. Làm sạch mẫu...................................................................................................................29  2.2. Các phương pháp khảo sát đặc trưng của vật liệu                                         .....................................       29 2.2.1. Hiển vi điện tử truyền qua.................................................................................................29 2.2.2. Nhiễu xạ tia X.....................................................................................................................30 2.2.3. Hấp thụ quang học............................................................................................................32 2.2.4. Quang huỳnh quang..........................................................................................................33 Chương 3...............................................................................................................37 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN................................................................................... 37 3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng đến các đặc trưng vật lý của nano tinh    thể Zn1­xCdxS                                                                                                         .....................................................................................................       37 3.1.1. Hình dạng và kích thước...................................................................................................37 3.1.2. Tính chất hấp thụ và quang huỳnh quang........................................................................40  3.2. Tỷ lệ các tiền chất Zn/Cd và đặc trưng của nano tinh thể Zn1­xCdxS           45 ......      3.2.1. Hình dạng và kích thước...................................................................................................46
  9. 3.2.2. Cấu trúc tinh thể................................................................................................................ 47 3.2.3. Tính chất hấp thụ và quang huỳnh quang........................................................................49 KẾT LUẬN..............................................................................................................53 9
  10. MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài Các nano tinh thể (NC) bán dẫn (cũng còn được biết đến là các chấm  lượng tử) do kích thước rất nhỏ  bé của chúng (từ  1 ­ 20 nano met (nm)),   thể hiện các tính chất điện tử và quang học thú vị. Ta có thể xếp tính chất  của chúng nằm giữa các vật liệu bán dẫn khối và các phân tử  hay nguyên   tử riêng biệt. Trong vòng 20 năm gần đây, các NC đã được tập trung nghiên  cứu và đạt được các tiến bộ to lớn trong việc tổng hợp, cũng như hiểu biết   thêm về các tính chất quang và điện của chúng. Các NC bán dẫn là các hạt phát sáng rất bé  ở  kích thước nm. Các  hạt này được nghiên cứu mạnh mẽ  và phát triển cho các  ứng dụng đa  dạng, ví dụ  như trong linh kiện chuyển đổi năng lượng mặt trời, các linh   kiện quang điện tử, các detector siêu nhậy, trong các linh kiện phát sáng  (QD­LED), trong các ứng dụng y­sinh như hiện  ảnh phân tử  tế bào [7,23],  các cảm biến sinh học nano [14]. Đặc tính nổi trội của các NC là hiệu ứng  giam giữ  lượng tử  do kích thước giảm xuống cỡ  nm. Hiệu  ứng này dẫn  tới việc các hạt tải bị  giam giữ  về  mặt không gian,  ở  bên trong thể  tích   rất bé của NC. Vì vậy, các nhà khoa học có thể  sử  dụng kích thước của  các NC để thay đổi, trong một khoảng rộng và chính xác, năng lượng của  các trạng thái điện tử gián đoạn và các dịch chuyển quang học. Kết quả là  có thể  thay đổi phát xạ  ánh sáng từ  các chấm lượng tử  này, từ  vùng phổ  tử ngoại, nhìn thấy, hồng ngoại gần và tới phổ hồng ngoại giữa. Các NC  này cũng tạo ra nhiều tính chất quang mới như  là sự  nhân các hạt tải  (carrier   multiplication),   đơn   hạt   nhấp   nháy   (single­particle   blinking)   và  truyền tín hiệu phổ. 1
  11. Như  đã trình bày  ở  trên, nm là một phần tỉ  của mét (10­9  m), là cột  mốc đánh dấu ranh giới giữa lý thuyết cổ điển của Newton và lý thuyết cơ  lượng tử. Vì vậy các NC có nhiều tính chất vật lý và hóa học đặc biệt mà  các vật liệu khối không thể có được. Hinh  ̀ 1.1. Mô hình chấm lượng tử cấu trúc lõi/vỏ  và phổ PL của chúng tương ứng với kích thước tăng dần. Công nghệ NC bán dẫn được phát triển đầu tiên vào những năm đầu  1980 trong các phòng thí nghiệm của Louis Brus tại Bell Laboratories và  của Alexander Efros và Alexei I. Ekimov,  ở  Viện Công nghệ  Vật lý A.F.  Ioffe  ở  St. Peterburg [13]. Thuật ngữ  “chấm lượng tử” đã được Mark A.  Reed đưa ra đầu tiên vào năm 1988, trong đó bao hàm các NC bán dẫn phát   quang, mà các exciton của chúng bị giam giữ trong cả ba chiều không gian ­  sự giam giữ lượng tử. Các điện tử và lỗ trống bị giam giữ một cách nghiêm   ngặt  khi  bán  kính của  hạt chấm lượng  tử  nhỏ  hơn  bán kính Borh của   exciton, kích thước điển hình cỡ từ  2 ­ 20 nm. Thông thường, chúng là các  hệ hai thành phần, bao gồm một lõi của vật liệu bán dẫn rồi được bọc với  một lớp vỏ của một chất bán dẫn khác, như  được minh họa trên hình 1.1.  Huỳnh quang (PL) của NC hình thành khi chấm lượng tử  hấp thụ  một   2
  12. photon có năng lượng cao hơn năng lượng vùng cấm (Eg) của vật liệu bán  dẫn lõi, dẫn đến việc một điện tử bị kích thích và được đưa lên vùng dẫn,  để  lại một lỗ  trống  ở  vùng hóa trị. Như  vậy, một cặp điện tử  ­ lố  trống   (exciton) được tạo ra. Thời gian sống phát xạ của NC thì dài, cỡ 10 ­ 40 ns,   do đó làm tăng xác suất hấp thụ  tại các bước sóng ngắn hơn và làm cho  phổ hấp thụ (Abs) mở rộng, như được minh họa trên hình 1.1. Do E g quyết  định bước sóng phát xạ  photon, bởi vậy có thể  kiểm soát bước sóng phát   xạ  qua kích thước của hạt nano (Eg  tỷ  lệ  nghịch với bình phương kích  thước của chấm lượng tử). Các NC có các tính chất vật lý phụ  thuộc vào  kích thước và thành phần tạo ra chúng. NC được sử  dụng trực tiếp trong   các  ứng  dụng liên quan tới các tính chất quang của chúng: sự  hấp thụ  mạnh, phát xạ  PL mạnh và hẹp, phụ  thuộc vào kích thước và thành phần  hóa học, có độ  bền quang cao so với các chất màu hữu cơ, tốc độ  bị  bạc   màu   chậm.   Các   NC   này   có   thể   thay   thế   các   chất   màu   hữu   cơ   như  Rhodamine 640 trong các ứng dụng hiện ảnh sinh học, vì chúng phát quang  mạnh và ít bạc màu khi chiếu sáng so với chất màu hữu cơ. Từ  những năm 90 của thế  kỉ  XX các nhà khoa học trên thế  giới đã   chế tạo ra các NC bằng phương pháp tổng hợp hóa học trong dung dịch. Ta   có thể chế tạo ra được hạt nano hình cầu có kích thước vài nm, chứa cỡ vài  nghìn nguyên tử. Các sản phẩm loại này đã được thương mại hóa từ  năm  2002, tuy nhiên giá thành của chúng khá đắt. Các NC này có thể  tồn tại ở  dạng huyền phù khi chúng được phân tán trong dung môi hoặc trong nước.   Chúng cũng có thể   ở  dạng bột hay được phân tán trong màng mỏng chất  polymer. Các NC bán dẫn dạng keo được đặc biệt quan tâm trong khoa học cơ  3
  13. bản và kỹ thuật do sự  phụ  thuộc các tính chất của nó vào kích thước hạt,   và tiềm năng ứng dụng của chúng trong lĩnh vực quang điện tử hay y sinh.  Trong hai thập kỷ qua các NC hai thành phần phát quang với màu sắc khác  nhau hay các NC hai thành phần có cấu trúc lõi/vỏ đã được tập trung nghiên  cứu. Tuy nhiên việc thay đổi tính chất vật lý và hoá học của chúng theo  kích thước hạt có thể  gây ra một số  vấn đề  đặc biệt đối với các hạt có   kích thước nhỏ hơn 2 nm. Gần đây trên thế giới bắt đầu quan tâm đến việc  thay đổi các tính chất quang của NC bằng cách thay đổi thành phần hóa học   của NC hợp kim (ba hoặc bốn thành phần). Theo phương pháp này chúng ta   có thể tạo ra các NC hợp kim có chất lượng vượt trội hơn rất nhiều (hiệu   suất lượng tử  cao, độ  rộng bán phổ  hẹp,…) so với các NC bán dẫn hai   thành phần mà không cần thay đổi kích thước của hạt. Sự phát quang và sự  ổn định của NC hợp kim hứa hẹn nhiều tiềm năng ứng dụng trong các thiết  bị phát sáng, trong quang điện tử và đánh dấu sinh học. Chính vì những tính  năng  ưu việt của các NC hợp kim nên tôi đã tiến hành nghiên cứu đề  tài:   “Chế  tạo và khảo sát tính chất quang của Nano tinh thể  bán dẫn ba   thành phần Zn1­xCdxS”. II. Mục đích nghiên cứu  Tìm ra phương án tối  ưu nhất (phù hợp với điều kiện của các  phòng thí nghiệm trong nước)   để  chế  tạo ra các NC Zn1­xCdxS có chất  lượng cao.  Sử  dụng các phương pháp vật lý hiện đại (TEM, XRD, máy đo   phổ Abs và PL) để nghiên cứu tính chất quang của NC Zn 1­xCdxS trong mối  liên hệ với nhiệt độ  phản ứng, thời gian chế  tạo và tỷ  lệ  tiền chất Zn/Cd  tham gia phản ứng 4
  14. III. Phương pháp nghiên cứu.  Sử dụng các phương pháp vật lý hiện đại để nghiên cứu, quan sát  trực tiếp các NC Zn1­xCdxS chế tạo được, về hình dáng và kích thước bằng  kính hiển vi điện tử  truyền qua (TEM). Nhận dạng cấu trúc pha tinh thể  của các NC Zn1­xCdxS bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD).  Sử dụng phương pháp đo phổ Abs và PL để nghiên cứu tính chất  quang của các NC Zn1­xCdxS vừa chế tạo được. IV. Cấu trúc luận văn Luận văn gồm 50 trang (không kể phần tài liệu tham khảo), 01 bảng   và 30 hình. Ngoài phần mở  đầu và kết luận, luận văn được chia thành 3   chương: Chương 1. Trình bày một cách tổng quan về  NC bán dẫn ba thành  phần và  ảnh hưởng của các thông số  chế  tạo như: nhiệt độ  chế  tạo, thời  gian phản ứng và tỷ lệ các tiền chất Zn/Cd tham gia phản ứng nên tính chất  quang của NC ba thành phần. Chương 2. Trình bày phương pháp chế tạo NC Zn 1­xCdxS. Giới thiệu  các phương pháp dùng để nghiên cứu kích thước, hình dạng, phân tích cấu  trúc cũng như tính chất quang của các NC Zn1­xCdxS. Chương 3. Trình bày các kết quả  thực nghiệm về  chế  tạo NC Zn 1­ CdxS theo nhiệt độ  chế  tạo, thời gian phản  ứng và tỷ  lệ  các tiền chất   x Zn/Cd tham gia phản  ứng. Các thông số đặc trưng về cấu trúc của NC Zn1­ CdxS như: hình dạng và kích thước được nghiên cứu thông qua ảnh TEM.  x Pha kết tinh của NC Zn1­xCdxS được nhận dạng nhờ kỹ thuật nhiễu xạ tia   X. Các tính chất quang được nghiên cứu thông qua phổ Abs và PL. 5
  15. 6
  16. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ NANO TINH THỂ BÁN DẪN BA THÀNH PHẦN Chương 1 sẽ giới thiệu một cách tổng quan về NC bán dẫn ba thành   phần: cấu tạo,  ưu điểm và các tính chất quang nổi trội so với NC bán dẫn  hai thành phần. Nghiên cứu tình chất quang của NC bán dẫn ba thành phần   trong mối liên hệ với nhiệt độ chế tạo, thời gian phản ứng và tỷ lệ các tiền  chất tham gia phản ứng. 1.1. Giới thiệu về Nano tinh thể bán dẫn ba thành phần Các NC bán dẫn được quan tâm đặc biệt là do hiệu  ứng giam giữ  lượng tử  thể  hiện rất rõ và phụ  thuộc mạnh vào kích thước của các hạt.   Một trong những biểu hiện rõ nhất của hiệu ứng giam giữ lượng tử xảy ra   trong các NC là sự mở rộng vùng cấm của chất bán dẫn khi kích thước của  hạt giảm đi và quan sát được qua sự dịch về phía năng lượng cao trong phổ  Abs. Biểu hiện thứ  hai là sự  thay đổi dạng của cấu trúc vùng năng lượng   và sự  phân bố  lại trạng thái  ở  lân cận đỉnh vùng hoá trị  và đáy vùng dẫn,  mà biểu hiện rõ nhất của hiệu  ứng giam giữ  lượng tử  mạnh là các vùng  năng lượng liên tục sẽ  trở thành các mức gián đoạn. Một vài  ưu điểm về  quang học nổi trội của chấm lượng tử  như: tính chất  ổn định quang lớn   hơn rất nhiều so với các chất màu truyền thống, thậm chí phát quang sau   nhiều giờ   ở  điều kiện kích thích. Bên cạnh yếu tố  phổ  Abs rất rộng rất   thuận lợi trong ứng dụng thì phổ PL cũng hữu ích không kém vì phổ PL của  các NC bán dẫn này rất hẹp. Thêm nữa là yếu tố thời gian sống PL của NC   dài, đây là điều mà các nhà nghiên cứu rất cần để  theo dõi từng phân tử  riêng biệt với cường độ  PL yêu cầu lớn. Ngoài ra có thể  kể  đến cả  độ  nhạy quang, độ  chính xác và độ  sáng chói của NC khi phát quang, tất cả  7
  17. đều nổi trội, mới mẻ và rất đặc biệt. Trong các vật liệu bán dẫn thì các NC bán dẫn hai thành phần thuộc   nhóm AIIBIV  được đặc biệt quan tâm. Các NC hai thành phần phát quang  với màu sắc khác nhau đã được tập trung nghiên cứu và phát triển cho các   ứng dụng đa dạng, ví dụ  như  trong linh kiện chuyển đổi năng lượng mặt   trời, các linh kiện quang điện tử, các detector siêu nhậy, trong các linh  kiện phát sáng (QD­LED), trong các  ứng dụng y­sinh như  hiện  ảnh phân  tử  tế  bào [7], các cảm biến sinh học nano [14]. Tuy nhiên trong từng  ứng   dụng cụ  thể  lại đòi hỏi các NC có các đặc điểm khác nhau. Ví dụ  như,   trong đánh dấu sinh học cần các NC có kích thước nhỏ, nhưng trong thí  nghiệm ghép kênh lại cần các NC có kích thước lớn để đạt được màu sắc   phát quang, kích thước cũng đóng vai trò quan trọng khi dùng các NC trong  các tế  bào quang điện. Các NC hai thành phần có kích thước nhỏ  (đường  kính nhỏ  hơn 2 nm) với dải phát xạ  trong vùng quang phổ  màu xanh còn  rất khó khăn để thụ động hoá được, phân bố kích thước rộng và hiệu suất   lượng tử thấp. Hơn nữa việc thay đổi tính chất vật lý và hoá học của vật  liệu bằng cách thay đổi kích thước hạt có thể  gây ra nhiều vấn đề  trong  quá trình  ứng dụng, đặc biệt khi kích thước hạt nhỏ thì các tính chất của  chúng không ổn định trong quá trình sử dụng. Vậy làm thế nào để thay đổi   tính chất của các NC mà không cần thay đổi kích thước của chúng? Một trong các giải pháp để  đáp  ứng yêu cầu đó là sử  dụng các NC   hợp kim, vì tính chất quang của chúng không những phụ  thuộc vào kích  thước hạt mà còn phụ thuộc vào thành phần hóa học của hợp kim, do đó có  thể điều chỉnh tính chất quang của NC hợp kim thông qua điều chỉnh thành  phần hóa học trong khi vẫn duy trì được kích thước của hạt. NC hợp kim  8
  18. được tạo thành phụ thuộc vào số nguyên tố trong thành phần, chúng có thể  phân loại là NC hợp kim 3 thành phần và 4 thành phần. NC hợp kim 3 thành   phần là dạng ở đó phân tử  mẹ là hệ  2 thành phần với ion dương hoặc ion   âm chung. Ví dụ: NC hợp kim của M’A và M’’A tạo thành (M’A)x(M’’A)1­x  hoặc M’xM’’1­xA, ở đó M’ và M’’ là 2 ion dương khác nhau và A là ion âm  chung, ví dụ  Zn1­xCdxSe hoặc MA’xA’’1­x là NC hợp kim được tổng hợp từ MA’ và MA’’,  ở đó M là ion dương, A’ và A’’ là các ion âm khác nhau, ví dụ  CdS xSe1­x là  NC hợp kim của CdS và CdSe [9].   Hình 1.2. Nano tinh thể hợp kim có (a) thành phần phân bố đồng đều,  (b) thành phần phân bố thay đổi và (c) nano tinh thể có cấu trúc lõi/vỏ [9]. NC có thành phần phân bố  thay đổi bao gồm hai loại là NC có cấu   trúc lõi/vỏ  (hình 1.2 (c)) và NC hợp kim có thành phần phân bố  biến thiên   theo bán kính hạt (hình 1.2 (b)). Đối với các NC có cấu trúc lõi/vỏ, cấu trúc  vùng năng lượng của chúng có dạng bậc thang do có sự  chênh lệch về   Eg  giữa lõi và vỏ. Sự thay đổi đột ngột giữa Eg của lõi và vỏ làm cho khả năng  giam giữ  của NC bị  gián đoạn và chính nhờ  sự  gián đoạn này nên các hạt  tải có đủ lực để tham gia vào quá trình tái hợp Auger [4]. Tái hợp Auger là   quá trình tái hợp không phát xạ và là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng   9
  19. nhấp nháy PL. Một trong những giải pháp được đưa ra để  hạn chế  nhấp  nháy là tách riêng điện tử và lỗ trống để giảm tái hợp Auger thông qua việc  tăng chiều dày lớp vỏ. Ảnh hưởng của chiều dày lớp vỏ lên sự  nhấp nháy  của NC đã được nghiên cứu với NC CdSe/ZnS có cấu trúc lõi/vỏ. Kết quả  cho thấy chiều dày lớp vỏ ZnS lên tới 7 ML không có ảnh hưởng đáng kể  lên tính chất nhấp nháy của NC. Kết quả này có thể là do sự sai lệch hằng  số mạng lớn giữa lõi CdSe và vỏ ZnS, dẫn đến có nhiều sai hỏng trong lớp   vỏ  ZnS. Để  khắc phục sự  sai lệch hằng số  mạng giữa lõi và vỏ  người ta   đã tiến hành chèn một lớp vật liệu vào giữa lõi và vỏ. Lớp vật liệu này có  giá trị của Eg và hằng số mạng nằm trong khoảng Eg và hằng số mạng của  lõi và vỏ, hình thành cấu trúc lõi/vỏ/vỏ  (lõi/nhiều vỏ). Kết quả  làm giảm  độ  lệch hằng số  mạng giữa lõi và lớp vỏ  ngoài cùng mà vẫn đảm bảo  được một hàng rào thế  đủ  cao để  giam giữ  các hạt tải trong lõi. Các kết  quả công bố trong [19] cho thấy tính chất nhấp nháy phụ thuộc rõ ràng vào  chiều dày lớp vỏ trong cấu trúc CdSe/CdS/ZnCdS/ZnS. 10
  20. Hình 1.3. So sánh (a) NC cấu trúc lõi/vỏ  truyền thống và (b) NC có   cấu trúc vùng năng lượng thay đổi liên tục. Sơ đồ (bên trái) cho ta thấy cấu   trúc vùng năng lượng có dạng bậc thang đối với NC lõi/vỏ  truyền thống   (CdSe/ZnS) và cấu trúc vùng năng lượng của NC hợp kim có cấu trúc lõi/vỏ   (Cd1­xZnxSe/ZnSe) có dạng parabol. Đường biểu diễn cường độ  PL (bên   phải) cho ta thấy sự nhấp nháy PL sảy ra rất rõ ràng đối với NC CdSe/ZnS   và sự phát xạ liên tục đối với NC Cd1­xZnxSe/ZnSe [17]. Tuy nhiên sự thay đổi đột ngột giữa Eg của lõi và vỏ vẫn chưa được  hạn chế một các triệt để. Để khắc phục nhược điểm này người ta có thể sử  dụng NC có Eg thay đổi một cách liên tục đó chính là các NC hợp kim có cấu  trúc dạng lõi/vỏ. Trong các NC này Eg của chúng sẽ dịch dần từ E g của vật  liệu lõi tinh khiết ở tâm của NC tới giá trị Eg của vật liệu vỏ nằm phía ngoài  cùng của NC. Do đó khả năng giam giữ của NC có dạng là một parabol hay   đơn giản là mượt hơn (hình 1.3 (b)) so với cấu trúc NC lõi/vỏ truyền thống  (hình 1.3 (a)). Tỷ  lệ  tái hợp Auger trong NC có cấu trúc vùng năng lượng dạng   parabol được kì vọng sẽ  giảm đáng kể  so với NC có cấu trúc vùng năng   lượng gián đoạn bởi vì điện tử  và lỗ  trống tại đáy vùng dẫn và đỉnh vùng  hóa trị  tương  ứng sẽ  không có đủ  động lực để  kết tinh với hạt tải thứ  3   trong trạng thái kích thích. Một nghiên cứu gần đây về NC hợp kim có cấu   trúc lõi/vỏ Cd1­xZnxSe/ZnSe đã cho ta thấy sự dập tắt hoàn toàn hiện tượng  nhấp nháy PL trong NC này [12]. Như vậy bằng cách sử  dụng các NC hợp  kim có cấu trúc dạng lõi/vỏ ta đã loại bỏ hoàn toàn được hiện tượng nhấp   nháy PL. Lớp vỏ ngoài không những có tác dụng hạn chế quá trình tái hợp   Auger nó còn có tác dụng thụ động hóa các liên kết hở (dangling bonds) tại   bề  mặt của lõi và tạo thành một hàng rào thế  năng giam giữ  các hạt tải   điện của lõi, làm giảm ảnh hưởng của môi trường bên ngoài tới các hạt tải  11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2