Дәріс Пәнге кіріспе: Химия, нанотехнология және наноғылым ұғымы, олардың өзара байланысы. Химия дегеніміз заттардың құрамын, қасиетін және құрылымын зерттейтін ғылым. Ал, нанохимия 00 нм-ден кіші заттардың құрамын



бет4/11
Дата07.12.2022
өлшемі317,14 Kb.
#55484
түріҚұрамы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1.5. Оптикалық қасиеттері

Нанотехнологияның пайдаланылуының жиі келтірілетін та­ри­хи мысалы – шыныға наноөлшемді металл бөлшектерін енгізу арқылы ерекше оптикалық қасиеттер беру. Бұл технологияны ор­та ғасырдағы соборлардың витраждарын жасаған шеберлер де білді. Қазір осындай шыныларға жарық түсіргенде әртүрлі түсті әсерлердің қайда болуы түскен жарық толқындарының металл нанобөлшектерінің кристалдық торының күш өрісінде өткізу элек­трондарының жиілігі жоғары тербелістерін қоздыру туралы түсініктер негізінде түсіндіріледі. Қоздырылатын тербелістер жиі­лігі бөлшектер өлшеміне тәуелді, яғни неғұрлым кіші болса, соғұрлым тербеліс жиілігі жоғары болады. Бөлшектер өлшемінің толқын ұзындығы шкаласында металл нанобөлшектері енгізілген шынының оптикалық жұтылу спектріндегі максимумының орны және сәйкесінше шынының түсіне әсері анықталды (1.11-сурет). Металл нанобөлшектері енгізілген мөлдір шыны матрица болып табылатын ұқсас оптикалық орталар үшін сыну коэффициентінің түскен жарық қарқындылығына сызықты емес тәуелділігі байқа­лады, бұл жарықтың осы орталарда таралуына да әсер етеді.


Оптикалық жұтылу спектрінің орны мен түрінің бөлшектер өлшеміне тәуелділігі жартылай өткізгіш нанобөлшектер үшін де байқалады. Олар жеткілікті кіші өлшемдерде кванттық нүктелер қасиеттеріне ие. Жартылай өткізгіш нанобөлшектер үшін квант­тық өлшемдік әсерлерін талдағанда критерий ретінде бөлшектер­дің өлшемінің экситон радиусына қатынасы қолданылады. Экси­тон – электрон және кемтіктен өзара күшті байланысқан жарты­лай өткізгіште түзілген квазибөлшек, оны өзінің дербес энергети­калық деңгейлері бар сутектәрізді атом ретінде қарастыруға бола­ды. Егер жартылай өткізгіш нанобөлшектің өлшемі электрон жә­не кемтіктің орналасу облысын сипаттайтын экситон радиусы­мен өлшемдес болса, мысалы, GaAs үшін 11 нм, онда бөлшектер­дің оптикалық жұтылу спектріндегі орны экситонның энергети­ка­лық деңгейлерімен анықталады.





1.11-сурет. Алтын бөлшектері өлшемінің шынының
жұтылу спектріне әсері: 1 – 20 нм; 2 – 80 нм

Энергетикалық шкалада жартылай өткізгіш нанобөлшек­тер­дің оптикалық жұтылу спектрінің түрі мен орны (1.12-сурет) тыйым салынған аумақ еніне тәуелді, ол бөлшектердің өлшемі кі­шірейген сайын және экситонды жұтылу шыңдарының болуынан өседі. Бөлшектердің өлшемі кішірейген сайын қысқа толқын ұзын­­дығына сәйкес фотондардың жоғары энергиялар жағына қа­рай спектр ығысады, бұл 1.12-суретте CdS бөлшектері үшін көр­сетілген. Спектрлердің қысқа толқын облысына мұндай ығысуын көгілдір ығысу деп атайды.


Жартылай өткізгіш кванттық нүктелердің әртүрлі толқын ұзындықтарында жарықты жұту және шығару қабілеті және бөл­шек­тердегі атомдар санының көп болуынан сәуле шығарудың жо­ғары қарқындылығына жету мүмкіндігі олардың негізінде ла­зерлерді әзірлеудің болашағын көрсетеді.
Тек оптикалық кванттық қондырғылар ғана емес, электрон­дық қондырғылар жасау үшін жартылай өткізгіш асқын торлар пайдалану да кең мүмкіндік ашады. Жартылай өткізгіш асқын торлар – кристалл тордың периодтық потенциалына периоды үлкен (10-50 нм) потенциал берілген кристалды құрылымдар, бұл потенциалды кезектескен құрамы әртүрлі жартылай өткізгіш на­ноқабыршақтар береді. Осылайша, асқын торларға реттіліктің бел­гілі бір типі тән.







Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет