Item type |
共通(1) |
公開日 |
2020-11-13 |
タイトル |
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タイトル |
Controlling the dimension of the quantum resonance in CdTe quantum dot superlattices fabricated via layer-by-layer assembly |
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言語 |
en |
作成者 |
李, 太起
榎本, 航之
大城, 一馬
en |
Ohshiro, Kazuma
Osaka City University
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ja-Kana |
オオシロ, カズマ
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ja |
大城, 一馬
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Search repository
井ノ上, 大嗣
喜々津, 智郁
金, 賢得
夫, 勇進
金, 大貴
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権利情報 |
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言語 |
ja |
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権利情報Resource |
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
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権利情報 |
クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
権利情報 |
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言語 |
en |
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権利情報Resource |
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
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権利情報 |
Creative Commons Attribution 4.0 International |
権利情報 |
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言語 |
en |
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権利情報 |
© 2020 Authors. |
主題 |
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言語 |
ja |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
Layer-by-Layer法 |
主題 |
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言語 |
ja |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
半導体量子ドット |
主題 |
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言語 |
ja |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
量子ドット超格子 |
主題 |
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言語 |
ja |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
量子共鳴 |
主題 |
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言語 |
ja |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
多重励起子生成 |
主題 |
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言語 |
en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
Nanophotonics and plasmonics |
主題 |
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言語 |
en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
Quantum dots |
内容記述 |
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内容記述タイプ |
Abstract |
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内容記述 |
共同研究グループは、Layer-by-layer法により「半導体量子ドット超格子」を作製するとともに、面内・積層方向の量子ドット間距離を制御することで量子共鳴の次元制御に成功しました。近接した量子ドット間における量子共鳴は、電荷移動度の劇的な向上をもたらすことから、デバイス応用に向けて、量子共鳴に基づいた光・電子物性の理解が重要となっています。今回、共同研究グループは、Layer-by-layer法を用いて、半導体量子ドットが一次元、二次元、三次元方向に近接した量子ドット超格子構造を作製し、その次元性に基づいた発光特性の変化を明らかにしました。 この成果は、量子ドット超格子における多重励起子生成など、新たな光物性の解明に貢献するだけでなく、他のナノマテリアルを利用した次世代デバイスの実現にも寄与すると期待できます。 |
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言語 |
ja |
内容記述 |
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内容記述タイプ |
Abstract |
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内容記述 |
In quantum dot superlattices, wherein quantum dots are periodically arranged, electronic states between adjacent quantum dots are coupled by quantum resonance, which arises from the short-range electronic coupling of wave functions, and thus the formation of minibands is expected. Quantum dot superlattices have the potential to be key materials for new optoelectronic devices, such as highly efficient solar cells and photodetectors. Herein, we report the fabrication of CdTe quantum dot superlattices via the layer-by-layer assembly of positively charged polyelectrolytes and negatively charged CdTe quantum dots. We can thus control the dimension of the quantum resonance by independently changing the distances between quantum dots in the stacking (out-of-plane) and in-plane directions. Furthermore, we experimentally verify the miniband formation by measuring the excitation energy dependence of the photoluminescence spectra and detection energy dependence of the photoluminescence excitation spectra. |
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言語 |
en |
内容記述 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
The authors acknowledge Thermo Fisher Co. for the STEM measurements. K.H.-D. acknowledges financial support from JST (PRESTO), Toyota Mobility Foundation, and Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas, Grant No. 18H05407. D.K. acknowledges financial support from JSPS KAKENHI, Grant Nos. 24560015 and 20H02549. |
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言語 |
en |
出版者 |
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出版者 |
Nature |
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言語 |
en |
言語 |
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言語 |
eng |
記事種別等 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
Article |
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言語 |
en |
資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
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資源タイプ |
journal article |
出版タイプ |
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出版タイプ |
VoR |
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出版タイプResource |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
識別子 |
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識別子 |
https://doi.org/10.1038/s41467-020-19337-0 |
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識別子タイプ |
DOI |
関連情報 |
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識別子タイプ |
NCID |
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関連識別子 |
AA12645905 |
書誌情報 |
en : Nature Communications
巻 11,
p. 5471,
発行日 2020-10-29
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収録物識別子 |
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収録物識別子タイプ |
ISSN |
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収録物識別子 |
2041-1723 |