人造原子-量子点什么是量子点
·量子点是准零维的纳米材料,由少量的原子所构成
粗略的说,量子点的三个维度的尺寸都在100纳米以下,外观恰似一极小的点状物,其内部电子在各方向上的运动都受到局限,所以量子局限效应特别显著
由于量子局限效应会导致类似原子的不连续电子能级结构,因此量子点又被称为“人造原子”
科学家已经发明许多不同的方法来制造量子点,并预期这种纳米材料在21世纪的纳米电子学上有极大的应用潜力
什么是量子点
•若要严格定义量子点,则必须由量子力学出发
电子的物质波特性取决于其费米波长
•λF=2π/kF•在一般的材料中,电子的波长远小于材料的尺寸,因此量子局限效应不显著
如果将某一个维度的尺寸缩到小于一个波长,此时电子只能在另外两个维度所构成的二维空间中自由运动,这样的系统我们称之为量子井;如果我们再将另一个维度的尺寸缩到小于一个波长,则电子只能在一维方向上运动,我们称之为量子线;当三个维度的尺寸都缩到一个波长以下时,就成为量子点了
由此可知,真正的关键尺寸是由电子在材料内的费米波长决定
量子点的制备方法•目前,量子点的制备方法主要有以下四种
化学溶胶法:以化学溶胶方式合成,可制作复层量子点,过程简单,且可大量生产
量子点的制备方法•2
自组成法:采用分子束磊晶或化学气相沉积过程,并利用晶格不匹配的原理,使量子点在特定基材表面自聚生长,可大量生产排列规则的量子点
在GaAs基材上以自组成法生长InAs量子点的STM影像量子点的制备方法•3
微影蚀刻法:以光束或电子束直接在基材上蚀刻制作出所要之图案,由于相当费时因而无法大量生产
以GaAs基材蚀刻窄圆柱式量子点之SEM影像量子点的制备方法•4
分闸法:以外加电压的方式在二维量子井平面上产生二维局限,可控制闸极改变量子点的形状与大小,适合用于学术研究,无法大量生产
分闸法产生量子点之SEM图像量子点的性质和用途•量