
纳米晶体由数百到数千个准确排序的原子构成,它们调节着光的吸取和升空。在特定的光波长下,晶体结构可以通过光的吸取模式来测量。纳米晶体在生物医学光学,闪烁器件和消费类电子产品等领域具备有所不同的应用于。它们独有的光学性质来自于构成它们的晶体类型。
然而,到目前为止,研发纳米晶体的一个主要瓶颈是必须X-射线技术来确认晶体的类型。伊利诺伊大学香槟分校的研究人员早已研发出有一种基于光学的新方法——通过辨识这些晶体吸取光的独有方式——来确认晶体类型。“这种新的能力仍然必须较慢和便宜的X射线设备,也仍然必须大量高度制备的材料,”AndrewM.Smith说明说道,他是一名生物工程助理教授以及本项目的主要研究者。
“这些理论和实验的看法为集中在液体中的纳米材料获取了非常简单和精确的分析,我们指出这将不会提升纳米晶体工程的精度,也提升我们对纳米晶体反应的解读。”Smith研究组里的一名博士后研究员,同时也是公开发表在《大自然*通信》上的论文《半导体纳米晶体中的晶体相的光学测量》的第一作者的SungJunLim说道:“该研究结果比标准的材料密切相关方法更加具体,在这项研究中,我们用吸收光谱习和第一原理电子结构理论在II-VI族纳米晶中辨识了立方相和六方相的光学特征。我们仔细观察到,高能量的光谱特征使得我们在即使小至直径约两纳米或只有几百个原子的纳米晶体中也能较慢辨识物质的互为。”根据材料科学助理教授和文章的年出版者AndréSchleife所说,在这项工作中构建的准确实验和前沿理论光谱学的紧密结合是现代纳米研究的样板。
这次合作所产生的光学晶体结构分析技术获取了一个新的和强劲通过吸收光谱来在制备和加工过程中倒数测量物相的能力,其有可能是比起于固相X射线技术更为非常简单、较慢、高通量而且有可能更加精确的结构密切相关方法。
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