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蛍光の間欠性、または点滅は、連続励起下で発光体のオン(明るい)状態とオフ(暗い)状態がランダムに切り替わる現象である。これは、放射緩和経路と非放射緩和経路の競合に関連するナノスケール発光体(分子蛍光体、コロイド状量子ドット)の一般的な特性である。 [1] [2] このような点滅の特異な特徴は、ほとんどの場合、オンおよびオフ時間分布のべき乗法則(指数関数とは対照的)統計であり、[2]単一の発光体の時間平均強度の測定値が異なる実験で再現できないことを意味し、関与するプロセスの複雑なダイナミクスを示唆している。[1] [2] [3]言い換えれば、1つの実験では発光体が頻繁に点滅する一方で、別の実験では発光体が実験のほぼ全体にわたってオン(またはオフ)のままになることがある(測定時間が非常に長い場合でも)。
CdSe-ZnSコアシェルナノ結晶の場合、「電荷トラッピング」が観測されるべき乗則点滅運動を説明する主要な理論です。電荷キャリアトラッピングは、ナノ結晶の非局在化電子状態から局在化状態への電荷キャリアの移動を表します。[4]
参照
参考文献
- ^ ab Stefani、Fernando D、Jacob P Hoogenboom、Eli Barkai。2009年。「量子ジャンプを超えて:点滅するナノスケールの光エミッター。」Physics Today 34-39。
- ^ abc フランツゾフ、パベル;久野、勝。ヤンコ、ボルジザール;マーカス、ルドルフ A. (2008)。 「量子ドット、ナノロッド、ナノワイヤーにおける普遍的な発光断続性」。自然物理学。4 (7): 519–522。arXiv : 0810.2509。土井:10.1038/nphys1001。S2CID 18751911。
- ^ Krauss, Todd D.; Peterson, Jeffrey J. (2010). 「半導体ナノ結晶における蛍光点滅の明るい未来」J. Phys. Chem. Lett . 1 (9): 1377–1382. doi :10.1021/jz100321z.
- ^ Cordones, Amy A.; Leone, Stephen R. (2013-03-25). 「蛍光点滅で調べた単一半導体ナノ結晶の電荷トラッピングのメカニズム」. Chemical Society Reviews . 42 (8): 3209–3221. doi :10.1039/C2CS35452G. ISSN 1460-4744. PMID 23306775.
