Российские ученые нашли способ точнее управлять свойствами квантовых точек
В результате исследований оптических свойств с
использованием технологических возможностей лаборатории ВШЭ стало ясно, что на
плоской поверхности увеличение скорости нанесения защитного слоя приводило к
смещению спектра фотолюминесценции (свечения) от квантовых точек в
длинноволновую область. Простыми словами: когда слой наращивали быстро,
квантовые точки сохраняли свои исходные размеры и состав, то есть они как бы
«замораживались». Это не позволяло атомам индия «покидать» наноструктуры и
приводило к красному смещению спектров излучения из-за увеличения концентрации
индия в квантовых точках. Если же слой наносили медленно, атомы индия начинали
активно мигрировать, квантовые точки частично «растворялись», их размер
уменьшался, и свечение смещалось в коротковолновую область (в синюю сторону)
спектра.А вот на рельефной поверхности всё происходило с
точностью до наоборот. Быстрое нанесение слоя приводило к смещению спектра в
коротковолновую область (точки становились меньше), а медленное — в
длинноволновую (точки вырастали крупнее).«Мы впервые показали, что на структурированной поверхности зависимость приобретает принципиально иной характер. Чтобы понять механизм, нужно представить себе конкуренцию двух потоков атомов. С одной стороны, из-за упругих напряжений атомы индия стремятся покинуть квантовую точку — это похоже на сжатую пружину, которая хочет распрямиться. С другой стороны, атомы могут накапливаться в наноуглублениях за счет движения вдоль поверхности. В зависимости от того, как быстро мы наращиваем слой, побеждает тот или иной процесс. На плоской поверхности быстрое наращивание "замораживает" атомы на месте, сохраняя исходные точки. А в углублениях тот же прием, наоборот, не дает атомам подтянуться к точке с соседних участков, и она уменьшается», — комментирует младший научный сотрудник НИЛ ЛЭТ ЮФУ и лауреат стипендии Президента РФ Никита Шандыба.Никита Шандыба является победителем стипендии Президента РФ для аспирантов и адъюнктов. Молодой исследователь одержал победу в данном конкурсе в 2025 году с темой диссертации: «Разработка и исследование технологических основ создания нанопроволок А3В5 на подложках кремния для перспективных элементов нано- и оптоэлектроники». Кроме того, Никита активно участвует в деятельности Передовой инженерной школы ЮФУ «Инженерия киберплатформ»(нацпроект «Молодежь и дети»), работая в исследовательской лаборатории эпитаксиальных технологий.Кроме того, учеными было обнаружено, что на образце с квантовыми точками, находящимися в наноуглублениях, отсутствует так называемый смачивающий слой — тонкая пленка, которая всегда образуется в процессе роста квантовых точек и является неотъемлемой частью этой системы, обладая при этом отличной от квантовых точек фотолюминесценцией. В структурах на рельефной поверхности этого слоя не оказалось, а сами точки излучали вплоть до 1100 нанометров (это ближний инфракрасный диапазон, важный для волоконно-оптической связи) при температуре 5 К (минус 268 градусов Цельсия). В спектрах отчетливо видны только линии отдельных квантовых точек, что подтверждает их низкую плотность и пригодность для квантовых применений.Практическая ценность такой комплексной работы в том, что она дает инженерам дополнительный инструмент управления: изменяя всего один технологический параметр — скорость нанесения защитного слоя — можно в широких пределах управлять размером и оптическими свойствами квантовых точек. Причем направление этого изменения напрямую зависит от того, работаем мы с плоской или структурированной поверхностью. Это значит, что разработчики будущих квантовых процессоров и источников одиночных фотонов смогут точнее настраивать характеристики своих устройств, добиваясь нужного цвета свечения и нужной плотности элементов.
«Результаты данного исследования приближают нас к решению одной из главных задач современной фотоники — созданию надежных и воспроизводимых источников излучения с заданными свойствами, востребованных как в квантовых технологиях, так и в оптоэлектронике», — подытожил исследователь.Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Surface Science.Справочно:Южный федеральный университет, являясь участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и федерального проекта «Передовые инженерные школы» (нацпроект «Молодежь и дети»), концентрирует усилия на решении задач научно-технологического развития страны. В рамках этой работы университет на основе сетевой архитектуры взаимодействия создает производственно-технологические цепочки полного цикла для ответа на «большие вызовы». Ключевые направления развития охватывают ряд критических и сквозных технологий, которые лежат в основе трех ключевых стратегических технологических проектов вуза: «Технологии биоинженерии почв», «Технологии многофункциональной микроэлектроники и интеллектуальной сенсорики для биогибридных и киберфизических систем» и «Технологии ускоренной разработки и трансфера стратегически важных материалов в микро- и малотоннажное производство».
Наука
Юлия Сопрунова
Ученые ЮФУ разработали новые подходы к оценке состояния почв в зонах полигонов твердых коммунальных отходов
Нейросеть против кариеса: новая разработка ЮФУ 