The luminescent properties of a composite consisting of mesoporous silica and mercury diiodide nanoparticles formed in silica nanopores have been investigated. The formation of nanoparticles was carried out by evaporation of a HgI2 solution introduced into the SiO2 nanopores. It was found that photoluminescence of the HgI2@mSiO2 composite was due to emission of mercury diiodide, with the emission spectrum being significantly shifted towards shorter wavelengths with respect to the emission spectrum of bulk HgI2 crystals. The shift of the HgI2 emission spectrum to the short-wavelength side is explained by quantum-size effects in the electronic spectra of HgI2 nanoparticles included in the composite. The significant width of the spectrum is explained by its inhomogeneous broadening due to the dependence of the band gap of the nanodots on their size d. The shape of the size distribution function of HgI2 nanodots was estimated and it was shown that it was characterized by a rather narrow maximum at dM = 2.2 nm, which is 2/3 of the diameter of the nanopores in the SiO2 matrix (~3 nm).
Исследовано влияние температуры на интенсивность и поляризацию флюоресценции коллоидной системы углеродных наноточек в глицерине в условиях линейно поляризованной накачки. Наноточки получены путем пиролиза парафина в нанопорах мезопористого кремнезема. Показано, что повышение температуры приводит к тушению флюоресценции наноточек и оценена энергия активации процесса тушения. Установлено, что экспериментальная зависимость степени линейной поляризации флюоресценции от температуры описывается уравнением Левшина−Перрена, учитывающим вращательную диффузию люминесцирующих частиц (флюорофоров) в жидкой матрице. Размер флюорофоров в рамках модели Левшина−Перрена оказывается заметно меньше размеров углеродных наноточек. Отличие размеров флюорофора и наноточки указывает, что малые атомные группы, ответственные за люминесценцию наноточки, характеризуются высокой сегментарной подвижностью. Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект № 16-03-00472).
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.