Nanocristaux semi-conducteurs
81
1
O
C
; .5
O
O
n
4
O
x
+
O
C
O
C
.Y
-
C
.O5
O
O
O
f
Q
I
O
Lurninescencl
Absorption 1
(
Goted
Emission
Excitation
I
15
Emission1 I Pump
(
nsec. Hole Burning
15
- -
I
I
I
I
400
450
500
550
Wavelength (nm)
O
Figure 2 : Spectres d’absorption et de luminescence d’un colloïde de CdSe : a) spectres
linéaires, b) spectres PLE et FLN et c) spectre de hole-burning (d’après la réf. [12])
porteurs libres est plus court, ce qui explique la perte d’intensité du pic étroit. Nous verrons
aussi que la non-linéarité d’un verre noirci est plus faible que celle d’un verre frais.
Le degré de noircissement ne dépend que de la dose d’irradiation (le produit intensité x
durée) reçue. L’origine de l’effet a été élucidée par mesure de luminescence induite thermiquement [15]. I1 s’agit d’une photo-ionisation ; un porteur photo-excité est éjecté du nanocristal et piégé dans la matrice de verre. I1 s’agit d’un phénomène quasi permanent. I1 peut être
considéré comme permanent à température ambiante ou à basse température mais il est
réversible par traitement thermique. En chauffant le verre à - 370 “C pendant quelques heures,
les porteurs piégés dans le verre diffusent vers leur nanocristal de départ et le verre retrouve
ses propriétés originelles.
Précédent

- 90/418

Suivant