"量子点分子"又称做"人造分子",在量子计算、量子通信、量子编码和译码等前沿领域有广泛的应用前景,在理论和实验两方面都受到了高度重视。该领域目前面临的主要问题是如何大量制备样品,如何精确控制量子点分子中量子点的尺寸、数量、间距和空间排列等。本项目立足于解决量子点分子的可控生长问题。我们将以寡聚核苷酸分子为模板制备量子点分子,充分发挥其可编程性,制备超小尺寸的量子点及量子点分子,控制量子点分子中量子点的数量、间距和空间排列;通过不同碱基与不同金属离子的特异性结合,制备异质量子点分子;应用同步辐射X射线衍射、X射线吸收精细结构和高分辨透射电镜等技术对量子点分子做细致的结构表征,探讨其生长机理;结合结构特征和光学性质,分析其电子耦合及激子能量转移等物理特性。
"量子点分子"又称做"人造分子",在量子计算、量子通信、量子编码和译码等前沿领域有广泛的应用前景,在理论和实验两方面都受到了高度重视。该领域目前面临的主要问题是如何大量制备样品,如何精确控制量子点分子中量子点的尺寸、数量、间距和空间排列等。本项目立足于解决量子点分子的可控生长问题。我们将以寡聚核苷酸分子为模板制备量子点分子,充分发挥其可编程性,制备超小尺寸的量子点及量子点分子,控制量子点分子中量子点的数量、间距和空间排列;通过不同碱基与不同金属离子的特异性结合,制备异质量子点分子;应用同步辐射X射线衍射、X射线吸收精细结构和高分辨透射电镜等技术对量子点分子做细致的结构表征,探讨其生长机理;结合结构特征和光学性质,分析其电子耦合及激子能量转移等物理特性。
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数据更新时间:2023-05-31
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