ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КВАНТОВОГО ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СФЕРИЧЕСКИХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧАСТИЦЫ В МОДЕЛИ ЛОВУШКИ

Mualliflar

  • Корабоев К.А.

    Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti image/svg+xml

  • Сапаев У.К.

    Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti image/svg+xml

Калит сўзлар: Шредингер тенгламаси, квант нуқта, яримўтказгич, қопқондаги квант зарра, электрон ва тешиклар

Аннотация

Қопқондаги заррача моделидан фойдаланиб квант чегараланишининг CdSe, GaP ва GaAs сферик квант нуқталарнинг энергетик спектирига таъсири ўрганилди. Квант нуқталарда ўтказувчанлик зонасидаги эркин электронлар ва валент зонасидаги коваклар энергетик сатҳлари дискрет бўлиши кўрсатилди. Бундан ташқари, икки сатҳ орасидаги энергия квант нуқталар ўлчамига боғлиқ бўлиши ва квант нуқталар ўлчамининг камайиши билан ошиши кўрсатилди. Бизнинг натижаларимиз шуни кўрсатдики, чеклаш нуқтаси радиуси ошгани сайин энергия пасайиб кетди, лекин ҳеч қачон нолга тенг бўлмайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Schaller and R. D., Klimov V. I. ―High Efficiency Carrier Multiplication in PbSe Nanocrystals: Implications for Solar Energy Conversion,‖ Physical Review Letters, Vol. 92, No. 18, 2004, Article ID 186601. doi:10.1103/PhysRevLett.92.186601

2. Wang С., Shim М. and Guyot-Sionnest Р. ―Electrochromic Nanocrystal Quantum Dots,‖ Science, Vol. 291, No. 5512, 2001, -Р. 2390. 2392. doi:10.1126/science.291.5512.2390

3. Martyniuk Р. and Rogalski А. ―Quantum-Dot Infrared Photodetectors: Status and Outlook,‖ Progress in Quantum Electronics, Vol. 32, No. 3-4, 2008, -Р. 89-120. doi:10.1016/j.pquantelec.2008.07.001

4. Lagatsky А.А., Leburn C.G., C. T. A. Brown, W. Sibbett, S. A. Zolotovskaya and E. U. Rafailov, ―Ultrashort-Pulse Lasers Pas- sively Mode Locked by Quantum-Dot-Based Saturable Absorbers,‖ Progress in Quantum Electronics, Vol. 34, N. 1, 2010, pp. 1- 45. doi:10.1016/j.pquantelec.2009.11.001

5. Sinclair J. and Dagotto Dr., ―An Introduction to Quantum Dots: Confinement, Synthesis, Artificial Atoms and Applications,‖ Solid State II Lecture Notes, University of Tennessee, Knoxville, 2009.

6. Michler Р. ―Single Quantum Dots: Fundamentals, Applications and New Concept, Physics and Astronomy Classification Scheme (PACS),‖ Springer-Verlag, Berlin, 2003.

7. Brus L.E., ―Electron-Electron and Electron-Hole Interactions in Small Semiconductor Crystallites: The Size Dependence of the Lowest Excited Electronic State,‖ Journal of Chemical Physics, Vol. 80, No. 9, 1984, p. 4403. doi:10.1063/1.447218

8. Kayanuma Y., ―Quantum-Size Effects of Interacting Electrons and Holes in Semiconductor Microcrystals with Spherical Shape,‖ Physical Review B, Vol. 38, No. 14, 1988, pp. 9797-9805. doi:10.1103/PhysRevB.38.9797

9. Kippeny T., Swafford L. A. and Rosnethal S. A. ―Semiconductor Nanocrystals: A Powerful Visual Aid for Introducing the Parti- cle in a Box,‖ Journal of Chemical Education, Vol. 79, No. 9, 2002, pp. 1094-1100. doi:10.1021/ed079p1094

10. Brus L.E. ―A Simple Model for the Ionization Potential, Electron Affinity and Aqueous Redox Potentials of Small Semiconduc- tor Crystallites,‖ Journal of Chemical Physics, Vol. 79, No. 11, 1983, pp. 5566-5571. doi:10.1063/1.445676

11. Harbold J. M. ―The Electronic and Optical Properties of Colloidal Lead Selenide Semiconductor Nanocrysta,‖ Ph.D. Disserta- tion, Cornell University, New York: 2005.