这是我见过最通俗易懂的解释:什么是物联网!

2025-07-03 13:14:02 admin

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然而,易懂在半导体体相材料中,受到平移动量守恒的限制,载流子倍增发生所需光子能量远大于禁带宽度,应用价值较低。在更低的入射光子能量下(hvph=2.6Eg),见物联网Mn2+掺杂样品的双激子产生率仍可达到48%,而未掺杂样品仅为14%。过最Klimov团队一直以来对半导体量子点中的载流子倍增有着深入且广泛的研究。

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在本项研究中,通俗作者通过扩散掺杂和阳离子交换的手段合成了Mn2+掺杂的PbSe@CdSe核壳结构量子点,其中Mn2+主要分布在核壳界面处。随后,易懂由于Mn2+的4Tm→6A1跃迁为禁戒跃迁且其对应能量是核心量子点PbSe禁带宽度的两倍以上,易懂激发态Mn2+将优先将能量传递给核心PbSe量子点并产生自旋分别为0和1的两个激子,整个过程能量和自旋守恒,从而有助于促进载流子倍增效率大幅提升。

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见物联网©2023TheAuthors图2. 自旋交换辅助的载流子倍增。

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