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Prof. C. von Borczyskowski Physik für CS +SK 48. Vorlesung Wiederholung: 52.0 Grenz- und Oberflächen 52.1 Oberflächenladung 52.2 Adsorbate 52.3 Austrittsarbeit 53.0. Nanomaterialien 53.1 Oberflächenstrukturen 53.2 Quantendots 53.3 Quantenwells 54.0 Festkörperanalytik 54.1 Spektroskopie 54.2 Streuexperimente 54.3 Kalorimetrie 54.4 Mikroskopie Verwendete Literatur: : Göpel/Ziegler Struktur der Materie Teubner 1993, Tipler Versuche:
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Nano - Materialien
•Halbleiter Nanopartikel
•Quantum-Well-Strukturen
•Metallische Nanopartikel
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SAM
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Halbleiter Nanopartikel• Warum Nanopartikel ?
– Volumen – Oberflächenverhältnis– Qualitative Änderung von Eigenschaften
• Vom Atom zum Festkörper– „quantum size“ Effekte
• Optische Eigenschaften
• Silizium Nanopartikel
– Poröses Silizium
• Kolloidale Halbleiter
• Epitaktische Halbleiter
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Warum Nanopartikel?
• Nano entspricht– 10 m = 1 nm– Atomdurchmesser Silizium (Si): 0,12 nm– Bindungslänge Si-Si: 0,233 nm– Grobe Abschätzung Würfel:
• Kantenlänge d =10 nm: ca 80.000 Si Atome
• Kantenlänge d= 1nm: ca 100 Si Atome, alle an der Oberfläche
-9
-19
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Warum Nanopartikel?
• Qualitative Änderung von Eigenschaften als Funktion der Größe, z.B. – Leitfähigkeit– „Farbe“– Thermische Eigenschaften
• Oberflächen : Volumenverhältnis– (reaktive) Grenzflächen– Interface
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Oberflächen
In the basic unit of a crystalline silicon solid, a silicon atomshares each of its four valence electrons with each of four neighboring atoms
Passivierung: H, O
reaktiv !!
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Eigenschaften
• Elektrische Leitfähigkeit– Ohmscher Widerstand eines
makroskopischen Drahts: R = ρ Länge l/Querschnitt A
– Einzelelektronen Transistor
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Tunnelmikroskopie STM
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Eigenschaften
• Optische Eigenschaften– Absorption
• Metalle• Halbleiter
– Emission• Halbleiter
– Streuung• Metalle
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Semiconductor Quantum - Dots
CdSe Silicon
Linnros
Meier
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Größenabhängige Farbe
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Quantum Confinement
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N(E)
E
N(E)
EE1/2
N(E)
EE-1/2
N(E)
E
Bulkcrystal Thin film Quantum wire Quantum dot
3D 2D 1D 0D
Quantum Confinement
Example: CdSe
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Eg Eg Eg
HalbleiterHalbleiter Quantum Dots (QDQuantum Dots (QD’’s)s) ::QuantenpunkteQuantenpunkte
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h+
e-
aB
h+
e-
aB
h+
e-aB
Exzitonen:QuantumExzitonen:Quantum ConfinementConfinement
Elektron - Lochpaar
Wannier Exziton: „H_Atom“: Halbleiter
Frenkel Exziton: Lokalisierung: Moleküle
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2 nma 5.2 nmCdSe
b 5.8 nmZn0.28Cd0.72Se
c 6.3 nmZn0.44Cd0.56Se
d 6.8 nmZn0.55Cd0.45Se
e 7.5 nmZn0.67Cd0.33Se
Wavelength (nm)350 400 450 500 550 600 650 700 750
Abs
orba
nce
(a.u
.)
0
a
b
c
de
Wavelength (nm)450 500 550 600 650
PL
Inte
nsity
(a.u
.)
0
abcde
Absorption (left) and PL (right) spectra of alloyed ZnxCd1-xSe QDs
Knoll, MPI Mainz
CdSe
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Quntendots in Lösungen
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TOPO
ZnS Shell
CdSe Core
Kolloidale Quantum Dots - Oberfläche
Evident Technologies, Inc.
P
C H3
C H3
C H3
O
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Schematic illustration of the interfacial multilayer architecture for the fluorescence
detection of hybridization events.
Streptavidin matrix
Binary thiol layer
Oligo-probe
Oligo target
QDs
1 2 3 4
Au - surface
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Stranski-Krastanow Wachstum z.B. InGaAs auf GaAs SiGe auf Si
Oliver G. Schmidt
Uncapped indium arsenide (InAs) self-assembled quantum Dots grown on gallium arsenide (GaAs).
images.pennnet.com
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Caption: Micrograph of pyramid-shaped quantumdots grown from indium, gallium, and arsenic.Each dot is about 20 nanometers wide and 8 nanometers in height.
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QD - Leuchtdioden
DEAK-LAM, Inc. New York.......Hong Kong........London
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Lithography• Etch pillars in quantum well heterostructures
– Quantum well heterostructures give 1D confinement• Mismatch of bandgaps ⇒ potential energy well
– Pillars provide confinement in the other 2 dimensions• Electron beam lithography• Disadvantages: Slow, contamination, low density, defect formation
A. Scherer and H.G. Craighead. Fabrication of small laterally patterned multiple quantum wells. Appl. Phys. Lett., Nov 1986.
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Halbleiter Quanten – Well Strukturen
• Halbleitereigenschaften– Dotierte Halbleiter– pn-Übergänge
• Optische Eigenschaften von Halbleitern– Absorption, Emission, stimulierte Emission
• Lasereigenschaften• Halbleiterlaser• Quantenwell - Strukturen und Laser• Quantendot Laser
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Diodenlaser
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Halbleiter
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Rekombination von Elektron-Loch Paaren
Energieschema einer GaAlP-Laserdiode. Die aktive Zone ist zwischen einer p- und einer n-dotierten Schicht eingeschlossen.
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Bandlücken von Halbleitermaterialien
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Laserkristall (GaAs)850 nm
homo hetero Doppel- hetero
Inversionsdichte
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Miniaturisierung
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Färbung von Glas
vorne: Goldrubinglas in Überfangtechnik mitte: Überfangkappen aus reinem Goldrubinglas, vor dem Sintern klar, nach dem Sintern rubinrot, hinten: Glas mit Färbung aus Silber-Nanopartikeln)(Hersteller: Nachtmann)
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Farbdreieck: Absorption
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Rayleigh Streuung/Mie-Streuung