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量子点及其工作原理.特点解读量子点是直径2-10nm(纳米,10八-9)的微小半导体粒子。由于粒径小,这些粒子具有独特的光学和电学特性。例如,接触光时,量子点晶体可以发出特定频率的光。量子点的大小和形状可以通过调整反应时间和条件来精确控制,从而使纳米技术在显示器应用中具有可扩展性和实用性。工作原理O量子点中发光的过程被称为光致发光(缩写为P1),因为发光由光子激发产生。在光的影响下,光子被激发,跳至更高的能量带。随后进入弛豫过程,在此期间,光子可以非放射性地(后退)弛豫,进入到低能态或者重新复合并再发射。能带隙一是指价带顶部和导带底部之间的能级差异,其决定了发射光的波长。特点在像硅那样的常规半导体(也被称为块材)中,这些能带由大量原子和分子的相邻能级合并而形成。但由于粒径达到纳米级,原子和分子的数量大大减少,重叠能级的数量减少,导致带宽增加。由于量子点非常微小,因此与块材相比,它们在价带和导带之间的能隙更高。因此,量子点的独特特性可以用两个纳米级现象来解释:量子局限效应和这些粒子电子态的离散性(量子化)。量子局限效应量子局限效应是指当能带受到电子波范围变化的影响时观察到的粒子原子结构变化。由于波的范围与粒径相当,因此电子受到波长范围的限制。因此,量子点的特性依赖于其大小,且它们的激发局限在三个空间维度中。局限能量是量子点的关键特性,它解释了量子点大小与其发射光频率之间的关系。