ИК-фотодетекторы на основе коллоидных квантовых точек халькогенидов свинца и ртути
- Авторы: Разумов В.Ф.1, Бричкин С.Б.1
-
Учреждения:
- Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН
- Выпуск: Том 117, № 1 (2023): ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОТОНИКИ ИНФРАКРАСНОГО ДИАПАЗОНА
- Страницы: 89-98
- Раздел: Тематический блок
- URL: https://ogarev-online.ru/1605-8070/article/view/299517
- DOI: https://doi.org/10.22204/2410-4639-2023-117-01-89-98
- ID: 299517
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Разработаны методы высокотемпературного коллоидного синтеза нанокристаллов PbS, HgSe, HgTe, проведен детальный анализ химического состава ядер и оболочек этих нанокристаллов и созданы лабораторные образцы фотодетекторов ближнего и среднего ИК-диапазона на их основе.
Ключевые слова
Об авторах
Владимир Федорович Разумов
Федеральный исследовательский центр проблем химической физикии медицинской химии РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: razumovvf@list.ru
профессор, член-корреспондент РАН
Россия, 142432, Россия, Московская область, Черногловка, ул. Семенова, 1Сергей Борисович Бричкин
Федеральный исследовательский центр проблем химической физикии медицинской химии РАН
Email: brichkin@icp.ac.ru
142432, Россия, Московская область, Черногловка, ул. Семенова, 1
Список литературы
- A. Rogalski. Prog. Quant. Electron., 2012, 36(2–3), 342. doi: 10.1016/j.pquantelec.2012.07.001.
- C.L. Tan, H. Mohseni. Nanophotonics, 2018, 7(1), 169. doi: 10.1515/nanoph-2017-0061.
- G. Konstantatos, E.H. Sargent. Infrared Phys. Techn., 2011, 54, 278. doi: 10.1016/j.infrared.2010.12.029.
- A.P. Litvin, I.V. Martynenko, F. Purcell-Milton, A.V. Baranov, A.V. Fedorov, Y.K. Gun’ko. J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 13252. doi: 10.1039/c7ta02076g.
- S.B. Hafiz, M. Scimeca, A. Sahu, D.-K. Ko. Nano Convergence, 2019, 6(7). doi: 10.1186/s40580-019-0178-1.
- E. Lhuillier, S. Keuleyan, H. Liu, P. Guyot-Sionnest. Chem. Mater., 2013, 25, 1272. doi: 10.1021/cm303801s.
- S. Chan, M. Liu, K. Latham, M. Haruta, H. Kurata, T. Teranishi, Y. Tachibana. J. Mater. Chem. C, 2017, 5, 2182. doi: 10.1039/c6tc05329g.
- A. Robin, C. Livache, S. Ithurria, E. Lacaze, B. Dubertret, E. Lhuillier. ACS Appl. Mater. Inter., 2016, 8(40), 27122. doi: 10.1021/acsami.6b09530.
- S. Keuleyan, E. Lhuillier, P. Guyot-Sionnest. J. Am. Chem. Soc., 2011, 133(41), 16422. doi: 10.1021/ja2079509.
- T. Shen, J. Yuan, X. Zhong, J. Tian. J. Mater. Chem. C, 2019, 7(21), 6266. doi: 10.1039/C9TC00079H.
- С.Б. Бричкин, В.Ю. Гак, М.Г. Спирин, А.В. Гадомская, С.И. Бочарова, В.Ф. Разумов. Хим. выс. энергий, 2020, 54(1), 43. doi: 10.1134/S0023119320010039.
- D. Sokolova, D.V. Dyomkin, A.V. Katsaba, S.I. Bocharova, V.F. Razumov. Infrared Phys. Techn., 2022, 123(3), 104188. doi: 10.1016/j.infrared.2022.104188.
- В.Ю. Гак, А.В. Гадомская, М.Г. Спирин, Д.Н. Певцов, А.В. Кацаба, С.Б. Бричкин, В.Ф. Разумов. Хим. выс. энергий, 2022, 56(2), 104. doi: 10.31857/S0023119322020036.
Дополнительные файлы
