Завантажити повну версію статті (PDF, Англійською / In English) Відкритий доступ
1Brainware University, 398, Ramkrishnapur Rd., IN-700125 Kolkata, India
2Assam University, IN-788001 Silchar, Assam, India

Effect of Swift Heavy-Ion Irradiation on ZnS Quantum Dots

469–475 (2026)

Індекси PACS: 61.05.cp, 61.82.Rx, 68.37.Og, 78.40.Fy, 78.67.Hc, 81.07.Ta, 82.35.Np

Досліджено вплив високоенергетичних йонних жмутів (швидких важких йонів) на квантові точки ZnS, вбудовані у матрицю полівінілпіролідону (PVP). Для експерименту з опроміненням обрано жмут йонів Оксиґену з енергією у 100 МеВ із дозами у 2⋅1011 та 4⋅1011 йонів/см2. Зі збільшенням дози йонів край оптичного вбирання опромінених квантових точок демонструє незначний червоний зсув порівняно з неопроміненими (чистими) зразками. Цей зсув свідчить про незначну зміну розміру частинок внаслідок йонного опромінення, що додатково підтверджується зображеннями високої роздільчої здатности, одержаними за допомогою просвітлювальної електронної мікроскопії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ZnS, квантові точки, швидкі важкі йони, опромінення, нанотехнології

Цитування:
Abhigyan Ganguly, Sandipan Biswas, Nitai Paitya, Shivnath Ghosh, and Siddhartha Sankar Nath, Effect of Swift Heavy-Ion Irradiation on ZnS Quantum Dots, Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 24, No. 2: 469–475 (2026); https://doi.org/10.15407/nnn.24.02.0469

Подяки:
Автори дякують Центральній лабораторії приладів (CIL) Університету Ассама (Ассам, Індія) за надання приладової бази для експерименту.

ЛІТЕРАТУРА
  1. S. S. Nath, D. Chakdar, and G. Gope, AZojomo Journal of Materials Online, https://doi.org/10.2240/azojono0128
  2. A. Ganguly, S. S. Nath, and V. M. Srivastava, Chalcogenide Lett., 17, No. 10: 487 (2020); https://doi.org/10.15251/CL.2020.1710.487
  3. Bharati Debnath, Ganga Halder, and Sayan Bhattacharyya, Sci. Adv. Mat., 6, No. 6: 1160 (2014); https://doi.org/10.1166/sam.2014.1881
  4. Soumee Chakraborty, S. Dhara, T. R. Ravindran, S. Sarkar Pal, M. Kamruddin, and A. K. Tyagi, AIP Advances, 1: 032135 (2011); https://doi.org/10.1063/1.3628347
  5. Pralay K. Santra and Prashant V. Kamat, J. Am. Chem. Soc., 134, Iss. 5: 2508 (2012); https://doi.org/10.1021/ja211224s
  6. Houcine Labiadh and Slah Hidouri, J. King Saud Univ.-Sci., 29, No. 4: 444 (2017); https://doi.org/10.1016/j.jksus.2016.12.001
  7. K. R. Nemade and S. A. Waghuley, Results in Physics, 3: 52 (2013); https://doi.org/10.1016/j.rinp.2013.03.001
  8. Abhigyan Ganguly, Saradindu Panda, Siddhartha Sankar Nath, and Gautam Gope, Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 22, Iss. 1: 85 (2024); https://doi.org/10.15407/nnn.22.01.085