量子点超快光物理研究取得进展
文章导读
传统量子点光电发射受电子难以逃逸等因素限制,Mn²⁺掺杂虽能促进自由电子发射,普通ZnSe量子点能否依靠本征机制实现这一过程,此前并不明晰。大连化物所团队发现,未掺杂ZnSe量子点的超快多激子俄歇复合可在飞秒尺度与热电子冷却竞争,推动光电发射;其双激子寿命比同尺寸CdSe量子点缩短近10倍,转入水相后还可生成水合电子,量子产率突破3%。尺寸和介电限域如何调节发射阈值,这一机制又将为低毒水合电子源带来哪些可能?
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硒化锌(ZnSe)基胶体量子点具有无镉、无铅、导带能级高等特点,其光生电子还原力强,在光化学和光电子学领域备受关注。传统量子点光电发射受限于库伦型俄歇过程较慢、热电子冷却过快等因素,自由电子难以逃逸出材料体系。已有研究表明,二价锰离子(Mn2+)掺杂的ZnSe量子点可通过自旋交换俄歇机制高效发射自由电子,但在未掺杂的普通ZnSe量子点中,能否利用其本征库伦型多激子俄歇复合实现光电发射和水合电子生成,此前尚不明晰。
近日,中国科学院大连化学物理研究所科研团队在量子点超快光物理研究中取得进展,揭示了胶体ZnSe量子点的超快俄歇复合机制,并基于此实现了光电发射和水合电子生成。
研究发现,在未掺杂的普通ZnSe量子点中也可实现光电发射并驱动生成水合电子,其来源是ZnSe量子点中极快的多激子俄歇复合。团队合成了一系列不同尺寸的ZnSe量子点,并结合飞秒瞬态吸收光谱,研究了尺寸依赖的俄歇复合动力学过程。结果显示,ZnSe量子点的双激子寿命(𝜏XX)比同尺寸硒化镉(CdSe)量子点缩短近10倍。在己烷相中,𝜏XX遵循体积标度律,与量子点体积呈近似正相关,但在水相小尺寸区间该规律失效,这表明介电限域效应可调控俄歇过程。
瞬态吸收谱进一步揭示了量子点光电发射的尺寸依赖阈值特征。小尺寸量子点由于俄歇复合更快,仅需较少激子即可发生光电发射,而大尺寸量子点需要更高阶的多激子才可实现光电发射。光电发射源于ZnSe量子点中的超快多激子俄歇复合,该过程可在飞秒尺度内与热电子冷却竞争,将电子能量提升至真空能级以上并实现电子发射。研究发现,将量子点交换到水相中,光电发射产生的自由电子就会被水分子溶剂化,形成水合电子(e⁻aq),其量子产率突破3%。
该研究将超快多激子俄歇复合这一传统认知的有害过程用于无掺杂ZnSe量子点的光电发射和水合电子生成,摆脱了对Mn2+掺杂的依赖,为发展低毒、高效的水合电子源提供了新平台。该类材料有望应用于超快电子源及基于水合电子的光化学转化等相关领域。
相关研究成果发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、中国科学院等的支持。

科研人员基于量子点超快多激子俄歇复合实现光电发射与水合电子生成
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把原本不利的俄歇过程用起来,思路挺巧妙