Nascholing Module Quantumwereld



Vergelijkbare documenten
Samenvatting. Samenvatting

Ward van der Stam OL k158

De Broglie. N.G. Schultheiss

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 3 Materialen

Elektriciteit. Elektriciteit

Samenvatting nanokristallen gedoteerde spectroscopie

Niet-metalen + metalen. Uit welk soort atomen is een ionbinding opgebouwd? Geef de chemische formule van gedemineraliseerd water.

Kwantummechanica HOVO cursus. Jo van den Brand Lecture 2: September 29, 2016

TENTAMEN. Van Quantum tot Materie

Unificatie. Zwakke Kracht. electro-zwakke kracht. Electriciteit. Maxwell theorie. Magnetisme. Optica. Sterke Kracht. Speciale Relativiteitstheorie

Schrödinger vergelijking. Tous Spuijbroek Cursus Quantumwereld Najaar 2013

Module kwantummechanica. Lerarenopleiding fysica UC Leuven-Limburg

Scanning Tunneling Microscopie En Charge Density Waves

Het gezichtsvermogen is één van de meest krachtige zintuigen die we bezitten. Met onze ogen kunnen we, behoorlijk gevoelig, interacties waarnemen

(Permitiviteit van vacuüm)

Hoofdstuk 6: Elektromagnetisme

Spin-afhankelijk transport over anti-fase grenzen in magnetiet films

Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 1 en 2

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 1 t/m 3

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Tentamen Stralingsfysica (3D100) d.d. 16 november 2004 van 14:00 17:00 uur

Constante van Planck bepalen met LED s. Doel: Constante van Planck bepalen

HOOFDSTUK 1: Fysische grondslagen van de elektrotechniek

Experimenten bij Quantumwereld

ANTWOORDEN TENTAMEN. Van Quantum tot Materie

Universiteitsdagp. Nanomaterialen voor een duurzame toekomst? zaterdag 1 april Prof. Petra de Jongh Jessi van der Hoeven

Opgave 1 Vervormd vierkant kristal en elektronische structuur (totaal 24 punten)


Quantumvloeistoffen voor electronen en koude atomen

Medische Toepassingen van pixel detectors. Jan Visser

Tentamen Anorganische Chemie I

Spectroscopie. ... de kunst van het lichtlezen... Karolien Lefever. u gebracht door. Instituut voor Sterrenkunde, K.U. Leuven

7. Hoofdstuk 7 : De Elektronenstructuur van Atomen

Tentamen. Kwantumchemie & Fysica (4051QCHFY-1314FWN) Datum: 10 April Tijd/tijdsduur: 3 uur

Computationele studie van vaste stoffen. oefeningen practica verslag. Student: Niels Verellen

Scheikunde Samenvatting H4+H5

De vijf invloedrijkste fotonica-toepassingen

natuurkunde vwo 2017-II

Energiemanagement Zonnepanelen

Proefopstelling, stopwatch, meetlint, massabalans, dubbelzijdig tape, statief, schroevendraaier en gewichtjes

Fluorescentie. dr. Th. W. Kool, N.G. Schultheiss

Quantum Rules! Tunnelen met licht. Vooraf. Theorie. Vragen

hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Higgs-deeltje. Peter Renaud Heideheeren. Inhoud

Vraagstuk 1 (10 eenheden) In het algemeen zal een ferro-magnetisch lichaam zich opsplitsen in een aantal magnetische domeinen.

1) Stoffen, moleculen en atomen

Samenvatting. Sub-diffractie optica

1 Een lichtbron zendt licht uit met een golflengte van 589 nm in vacuüm.

Kwantummechanica HOVO cursus. Jo van den Brand Lecture 4: 13 oktober 2016

EXAMEN HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS IN 1975

Frequentie = aantal golven per seconde op gegeven plek = v/λ = ν. Golflengte x frequentie = golfsnelheid

Figuur 1 Schematische opstelling van de STM

EXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS IN 1975 (GYMNASIUM EN ATHENEUM) Vrijdag 22 augustus, uur NATUURKUNDE

In deze eindtoets willen we met jullie samenvatten waar we het in het afgelopen kwartiel over gehad hebben:

7.1 Het deeltjesmodel

Notities College Gecondensegerde Materie Elektronen in kristallen III: Energie-banden en gaps

Hoofdstuk 1. Elektrische weerstand

10 Materie en warmte. Onderwerpen. 3.2 Temperatuur en warmte.

1 Uit welke deeltjes is de kern van een atoom opgebouwd? Protonen en neutronen.

Alles om je heen is opgebouwd uit atomen. En elk atoom is weer bestaat uit protonen, elektronen en neutronen.

Hoofdstuk 2: Weerstand van een geleider

Hoofdstuk 3: Licht. Natuurkunde VWO 2011/

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Tentamen Stralingsfysica (3D100) d.d. 16 januari 2006 van 14:00 17:00 uur

natuurkunde vwo 2018-I

Einstein (6) v(=3/4c) + u(=1/2c) = 5/4c en... dat kan niet!

NANO. Vraag 1. Crazy little things called. Bert Koopmans Faculteit Technische Natuurkunde / center for NanoMaterials (cnm)

5 Formules en reactievergelijkingen

Hoofdstuk 9: Radioactiviteit

Samenvatting Natuurkunde Ioniserende straling

Super! Halfgeleiding...

Samenvatting Scheikunde Scheikunde Chemie overal H1 3 vwo

Integrated Raman and electron microscopy. Correlative chemical specificity and nanoscale resolution. Frank Timmermans

Nederlandse Samenvatting

Wednesday, 28September, :13:59 PM Netherlands Time. Chemie Overal. Sk Havo deel 1

Zon en Sterren. Elektromagnetische straling en materie voor 5 VWO. Paul Feldbrugge Kirsten Stadermann

Transcriptie:

Nascholing Module Quantumwereld 20 maart 2012; 16:00-20:00 Peter Christianen (p.christianen@science.ru.nl)

Programma Verdieping van de tijdsonafhankelijke Schrödingervergelijking Tijdsonafhankelijke Schrödingervergelijking 6.6 blz. 61 Deeltje in een oneindige potentiaalput 4.1 blz. 34 Deeltje in een eindige potentiaalput Fig. 3.7 blz. 25 voorbeeld: halfgeleider nanokristal (versimpeld) Fig.4.9 blz. 37 Tunnelbarrière 3.2 blz. 25 voorbeeld: Scanning Tunneling Microscopy Fig.3.2 blz. 23 Harmonische Oscillator Waterstofatoom 4.2 blz. 38 Complexe atomen: periodiek systeem 4.3 blz. 41 Gekoppelde Kwantumputstructuren: de limiet naar vaste stoffen 2 gekoppelde quantumputten het H 2 + molecuul N gekoppelde quantumputten Energiebanden en energiekloven blz. 45 Metalen, isolatoren en halfgeleiders blz. 45 Nanostructuren (Voorbeelden uit hedendaags onderzoek) Halfgeleider nanostructuren Diodelasers Opg. 35 blz. 48 Colloidale halfgeleider nanokristallen Grafeen Quantum Information technologie 6.2 blz. 60

Scanning Tunneling Microscopie (STM)

Scanning Tunneling Microscopie (STM) Bron: Wikipedia

STMs in alle soorten en maten Kamer temperatuur STM UHV STM Vloeistof STM NanoLab Nijmegen

STM in de praktijk: enkele moleculen Vlak en geleidend substraat Constante stroom principe STM tip tunneling current path of tip Substrate with molecules Geschikte substraten: vlak & geleidend 5 500 nm - Au (111) - Ag (111) - Grafiet (HOPG)

Xenon op Nikkel (110)

Atoom resolutie op Si(111) Si(111) 7x7 U gap =1.99 V I t = 2.0 na 20 nm x 20 nm

Ijzer op koper (111) IBM

Vloeibare kristallen Octylcyanobiphenyl (8CB) CN Grafiet 5 x 5 nm 20 x 20 nm, V bias = -0.9 V, i set = 10 pa NanoLab Nijmegen

Vloeistof STM STM tip Oplossing met moleculen grafiet oppervlak NanoLab Nijmegen

7 Å Porfyrine moleculen Edge-on orientation O 30 Å O O O N NZn N N O NZn N N N O O O O O O O N Zn N N N N N Zn O N N O O O O O O O NZn N N N O O N NZnN N O O V = -220 mv i = 1 pa NanoLab Nijmegen

Halfgeleider nanostructuren

Halfgeleider nanostructuren AlGaAs GaAs AlGaAs Bulk halfgeleider 3D Geleidings band Dunne laag - Kwantum put 2D Valentie band E g E g

Voorbeeld: Bandstructuur van Halfgeleiders GaAs: directe energiekloof Sterke emissie met Karakteristieke tijd : 1-10 ns Si: indirect energiekloof Zeer zwakke emissie (1-10 ms) www.ioffe.ru/sva/nsm/semicond/

Eigenschappen zijn variabel Al x Ga 1-x As Al x Ga 1-x As InP www.ioffe.ru/sva/nsm/semicond/

Maakbare Eigenschappen (Al)GaAs ZnTe GaAs AlGaAs Geleidings band CdTe InAs GaAs ZnTe GaAs AlGaAs Al x Ga 1-x As electronen E g Valentie band gaten

Halfgeleider nanostructuren AlGaAs GaAs AlGaAs Bulk halfgeleider 3D Geleidings band Dunne laag - Kwantum put 2D Belangrijk voor optische toepassingen: LEDs, lasers (CD,DVD, pointers) Kleur is te veranderen door: materiaalkeuze laagdiktes foton Valentie band

Energiekloof (ev) Bandgap Engineering Roosterconstante (Angstrom)

Laag voor Laag Groeien van Nanostructuren

Diode Lasers

Lasers voor CD, DVD, Blue Ray, pointers

Halfgeleider nanostructuren Bulk halfgeleider 3D Dunne laag - Kwantum put 2D Kwantum draad 1D

Groei van nanodraden

Nanodraad Transistor

Halfgeleider nanostructuren AlGaAs GaAs AlGaAs Bulk halfgeleider 3D Geleidings band electronen Dunne laag - Kwantum put 2D Valentie band gaten Kwantum draad 1D Kwantum doos 0D Quantum Dots Nanocrystals Artificial atoms

Halfgeleider Quantum Dots GaAs AlGaAs ZnTe d p s InAs GaAs CdTe Geleidings band s p d Valentie band d 20 nm h 5 nm

Capacitance (pf) Epitaxiale QDs Quantum dots GaAs/AlAs SL GaAs tunnel barriere h 5 nm 0.6 0.4 0.2 1 s 2 3 p 4 B = 0 T T = 4.2 K 5 6 d 20 nm 0.0 p -1500-1000 -500 0 Bias voltage

Fotoluminescentie experiment laser excitatie d p s s p d Geleidings band PL Valentie band Intensiteit Kleur Polarisatie Dynamica

Photoluminescence (arb. units) Optisch spectrum QDs s p B = 0 T T = 4.2 K d p s d s p d 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 Energy (ev)

Energy (ev) Zeeman spectrum 0.15 0.10 0.05 0.00 d p s s Electronen Lijkt op het Zeeman-effect in atomen -0.02 p Gaten d -0.04 0 5 10 15 20 25 30 Magnetic Field (T) Quantum Dots Nanocrystals Artificial atoms

Bronnen voor enkele fotonen enkele QD die 1 & slechts 1 photon uitzend op vaste tijden electrische injectie efficient gewenste kleur gewenste polarisatie kamer temperatuur entangled fotonen foton entangled fotonen time Toepassingen in: quantum cryptografie quantum optica lage ruis Yuan et al., Science 295, 102 (2002) Stevenson et al., Nature 439, 179 (2006)

Enkele Foton Emitter GaAs foton Michler et al., Science 290, 2282 (2000)

Halfgeleider Nanokristallen

Colloidale Nanokristallen 5 nm

Colloidale Nanokristallen Emissie

Emissie Spectrum Nanokristallen colloidale CdSe quantum dots Size matters

PL Intensity (arb. units) Verschillende Materialen 1.0 PbS PbSe CdSe CdTe 0.8 2.0 R = 3.7 2.0 1.7 0.6 0.4 0.2 0.0 0.8 0.9 1.0 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Photon energy (ev)

Toepassingen LEDs, Lasers, Zonnecellen

Biolabeling & Bio-Imaging Toepassingen Multicolor immunofluorescence imaging with Qdot secondary antibody conjugates.

Grafeen

3D Koolstof Materialen 2D 0D Fullerenen Grafiet (semimetal) Curl, Kroto, Smalley 1985 Nobelprijs 1996 Diamant (isolator) Grafeen (zero-gap halfgeleider) Geim, Novoselov 2004 Nobel prijs 2010 1D Carbon Nanotubes Multi-wall 1991 Single-wall 1993

Nobelprijs Natuurkunde 2010 Andre Geim & Kostya Novoselov Nobelprijs Natuurkunde 2010 "for groundbreaking experiments regarding the two-dimensional material graphene"

Conventionele Materialen E Elektronenenergie: E 2 k 2m 2 * 2 p 2m * 1 2 * 2 m v k parabolische dispersie voor deeltjes kinetische energie stijgt kwadratisch met snelheid Kan worden beschreven met behulp van de niet-relativistische (kwantum-)mechanica

Grafeen: relativistische electronen Halfgeleider zonder energiekloof lineaire dispersie (relativistische deeltjes ) E (k) = ± c ħ k c 3 1 0 10 6 a 2 m/s n - dotering E F E F E F p - dotering elektronen in grafeen bewegen met constante snelheid c ( lichtsnelheid ) net zoals elektrisch geladen fotonen (lichtdeeltjes)

Grafeen: toepassingen? Koolstof laagje met de dikte van 1 atoom Eerste echt 2D crystal Unieke eigenschappen Hoogste intrinsieke mobiliteit (100 m (Si)) Record thermische geleidbaarheid Hoogste stroomdichtheid (10 6 j(cu) op kamertemperatuur Dunste materiaal dat je je kunt voorstellen Sterkste materiaal Stijfste bekende material (stijver dan diamant) Ontzettend rekbaar kristal (20%) Grootste oppervlak (2700 m 2 /g) Compleet impermeabel (zelfs voor He) en toch transparant (97.7%)

Flexibele touchscreens Enkele toepassingen Waterstof opslag Chemische sensoren (CH) n - Transparant en dun - goed geleidend - eerste producten in 2012 TEM grids grafeen (sp 2 ) grafaan (sp 3 ) Elias et al., Science 323, 610 (2009) MEMS Microelectromechanische systemen - massa sensor - accellerometer DNA sensor, Lu et al. APL 97, 083107 (2010) 100+ GHz transistor -Commercieel beschikbaar -www.firstnano.com Werk in uitvoering IBM (155 GHz, 40 nm) UCLA Samsung (300 GHz) 500 GHz in 2013?