Heim » Quantum Size Effect in Nanomaterials

Quantum Size Effect in Nanomaterials

1980
Laboranalyse von Quantenpunkten zum Nachweis des Quantengrößeneffekts in der Halbleiterphysik.

(generate image for illustration only)

The Quantum Size Effect describes the phenomenon where the electronic and optical properties of a material change as its size approaches the nanoscale. When the dimensions of a material become comparable to the electron’s de Broglie wavelength, quantum confinement occurs. This quantizes the electron energy levels, leading to a size-dependent band gap, [latex]E_g(R) \approx E_{g,\b\u\lk} + \frac{\hbar^2\pi^2}{2R^2}(\frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_h^*})[/latex].

The Quantum Size Effect is a direct consequence of quantum mechanics and is one of the primary reasons nanomaterials exhibit unique behaviors. In a bulk semiconductor, the energy levels for electrons and holes are so closely spaced they form continuous bands: a valence band and a conduction band, separated by an energy band gap, [latex]E_g[/latex]. However, when the semiconductor is shrunk to a nanocrystal (a quantum dot), its dimensions become comparable to the exciton Bohr radius (the natural separation distance between an electron-hole pair).

This spatial confinement forces the electrons and holes into a much smaller volume, effectively acting like a “particle in a box.” According to quantum mechanics, this confinement discretizes the continuous energy bands into discrete, quantized energy levels. The energy separation between these levels increases as the size of the nanocrystal decreases. Consequently, the effective band gap of the material widens. The Brus equation provides a first-order approximation for the new band gap, [latex]E_g(R)[/latex], of a spherical nanocrystal of radius R, where [latex]m_e^*[/latex] and [latex]m_h^*[/latex] are the effective masses of the electron and hole, respectively. This size-tunable band gap is the key to the unique optical properties of quantum dots. When an electron is excited and then relaxes back to its ground state, it emits a photon with energy corresponding to the band gap. Since the band gap is size-dependent, smaller dots emit higher-energy (bluer) light, while larger dots emit lower-energy (redder) light, allowing for precise color tuning by simply controlling the particle size during synthesis.

UNESCO Nomenclature: 2211
- Festkörperphysik

Typ

Physical Phenomenon

Unterbrechung

Revolutionär

Verwendung

Weit verbreitete Verwendung

Vorläufersubstanzen

  • Die schrödinger equation and the “particle in a box” model
  • the concept of electron-hole pairs (excitons) in semiconductors
  • development of colloidal synthesis methods for producing monodisperse nanocrystals
  • advances in Spektroskopie allowing for the measurement of optical properties of small particles

Anwendungen

  • quantum dot (qd) displays in televisions (qled)
  • geführt lighting with tunable colors
  • biological imaging and fluorescent labeling
  • solar cells with enhanced efficiency
  • lasers with tunable frequencies

Patente:

  • US 5,990,479
  • US 6,207,229
  • US 6,322,901

Mögliche Innovationsideen

!Professionals (100% free) Mitgliedschaft erforderlich

Sie müssen ein Professionals (100% free) Mitglied sein, um auf diesen Inhalt zugreifen zu können.

Jetzt teilnehmen

Sie sind bereits Mitglied? Hier einloggen
Related to: quantum confinement, quantum dot, band gap, size effect, de broglie wavelength, exciton bohr radius, brus equation, semiconductor, nanocrystal, optoelectronics.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

VERFÜGBAR FÜR NEUE HERAUSFORDERUNGEN
Maschinenbauingenieur, Projekt-, Verfahrenstechnik- oder F&E-Manager
Effektive Produktentwicklung

Kurzfristig für eine neue Herausforderung verfügbar.
Kontaktieren Sie mich auf LinkedIn
Integration von Kunststoff-Metall-Elektronik, Design-to-Cost, GMP, Ergonomie, Geräte und Verbrauchsmaterialien in mittleren bis hohen Stückzahlen, Lean Manufacturing, regulierte Branchen, CE und FDA, CAD, Solidworks, Lean Sigma Black Belt, medizinische ISO 13485

Wir suchen einen neuen Sponsor

 

Ihr Unternehmen oder Ihre Institution beschäftigt sich mit Technik, Wissenschaft oder Forschung?
> Senden Sie uns eine Nachricht <

Erhalten Sie alle neuen Artikel
Kostenlos, kein Spam, E-Mail wird nicht verteilt oder weiterverkauft

oder Sie können eine kostenlose Vollmitgliedschaft erwerben, um auf alle eingeschränkten Inhalte zuzugreifen >Hier<

Historischer Kontext

Quantum Size Effect in Nanomaterials

1968
1970
1980
1980
1990
1994
1963
1970
1974-11-15
1980
1986
1991
2015-09-14

(wenn das Datum nicht bekannt oder nicht relevant ist, z. B. "Strömungsmechanik", wird eine gerundete Schätzung des bemerkenswerten Erscheinens angegeben)

Verwandte Erfindungen, Innovationen und technische Prinzipien

Nach oben scrollen

Das gefällt dir vielleicht auch