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Nanomatériaux luminescentsArticle de référence | Réf : NM2030 v2
Auteur(s) : Peter REISS, Frédéric CHANDEZON
Date de publication : 10 avr. 2015
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Nanocristaux colloïdaux pour l’optoélectroniqueCet article fait partie de l’offre
Optique Photonique (216 articles en ce moment)
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Effet de confinement quantique ; quantum confinement effect
Discréditation des niveaux d’énergie d’un semi-conducteur et augmentation de sa bande interdite (gap) en conséquence de la réduction d’au moins une de ses dimensions en dessous du rayon de Bohr de l’exciton.
Rayon de Bohr de l’exciton ; exciton Bohr radius
Distance moyenne entre l’électron et le trou dans un exciton (pair électron-trou), calculé avec le modèle « planétaire » de Bohr de l’atome d’hydrogène.
Fluorescence ; fluorescence
Émission de photons avec une énergie correspondant au gap du nanocristal provoquée par l’absorption de photons à plus haute énergie.
Rendement quantique de fluorescence ; fluorescence quantum yield
Spécifie l’efficacité d’émission, définie comme rapport du nombre de photons émis au nombre de photons absorbés par l’échantillon.
Rendement de conversion énergétique d’une cellule solaire ; power conversion efficiency of a solar cell
Rapport de la puissance électrique produite à la puissance lumineuse reçue par la cellule solaire.
Efficacité quantique externe d’une diode électroluminescente ; external quantum efficiency of a light-emitting diode
Rapport de la puissance lumineuse émise à la puissance électrique utilisée.
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OPTIQUE PHOTONIQUE
(1) - PAUTRAT (J.-L.) - Demain le nanomonde : voyage au cœur du minuscule - Fayard (2002).
(2) - ALIVISATOS (A.P) - * - . – J. Phys. Chem. 100, 13226 (1996).
(3) - MURRAY (C.B.), KAGAN (C.R.), BAWENDI (M.G.) - * - . – Annu. Rev. Mater. Sci. 30, 545 (2000).
(4) - ROGACH (A.L.), TALAPIN (D.V.), SHEVCHENKO (E.V.), KORNOWSKI (A.), HAASE (M.), WELLER (H.) - * - . – Adv. Funct. Mater. 12, 653 (2002).
(5) - BRUS (L.E.) - * - . – J. Chem. Phys. 79, 5566 (1983).
(6) - BRUS (L.E.) - * - . – J. Chem. Phys. 80, 4403 (1984).
...
Conférence : « NaNaX – Nanoscience with Nanocrystals » a lieu tous les deux ans dans différents pays européens (années paires).
Conférence : « 30 years colloidal quantum dots » May 26-28, 2014, Paris.
( http://www.30-years-QDs.com).
HAUT DE PAGE2.1 Laboratoires – Centres de recherche (liste non exhaustive)
Laboratoire d’Électronique moléculaire, organique et hybride, INAC-SPrAM (UMR 5819 CEA-CNRS-UJF), CEA Grenoble, 17, rue des Martyrs, 38054 Grenoble cedex 9
( http://inac.cea.fr/spram/NanoX/)
Laboratoire de physique et d’étude des matériaux (LPEM, UMR8213CNRS/UPMC/ESPCI), 10, rue Vauquelin, 75005 Paris
NanoBioPhotonics Group, Institut d’Électronique fondamentale, Université Paris-Sud (UMR 8622 – CNRS), 15, Rue Georges Clémenceau, 91405 ORSAY cedex
( http://www.nbp.ief.u-psud.fr/Website/HOME.html)
Physics and Chemistry of Nanostructures Group, Ghent University, Krijgslaan 281 building S3 (Campus Sterre),...
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(1) Non disponible pour les lycées, les établissements d’enseignement supérieur et autres organismes de formation. |
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2 - PHYSIQUE DES NANOCRISTAUX SEMI-CONDUCTEURS FLUORESCENTS
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