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解讀2023諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng):他們?yōu)榧{米技術(shù)增添色彩

2023-10-05 08:32 來源:環(huán)球網(wǎng) 閱讀數(shù):964

中青報(bào)·中青網(wǎng)記者 魏其濛

北京時(shí)間10月4日,諾貝爾獎(jiǎng)官方網(wǎng)站公布,2023年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)?lì)C發(fā)給蒙吉·G·巴文迪(Moungi G. Bawendi)、路易斯·E·布魯斯(Louis E. Brus)和阿列克謝·伊基莫夫(Alexey I. Ekimov),以表彰他們“發(fā)現(xiàn)和合成量子點(diǎn)”。

據(jù)諾貝爾獎(jiǎng)官方網(wǎng)站介紹,量子點(diǎn)是一種通常僅由幾千個(gè)原子組成的晶體,就大小而言,它與足球的比例就相當(dāng)于足球與地球的比例?!傲孔狱c(diǎn)具有許多令人著迷且不尋常的特性。重要的是,它們根據(jù)大小而具有不同的顏色。”諾貝爾化學(xué)委員會主席約翰·克維斯特(Johan ?qvist)說。

物理學(xué)家們早就知道,理論上,不同尺寸的納米粒子可能會出現(xiàn)相應(yīng)的量子效應(yīng)。但很少有人相信這一理論會應(yīng)用于實(shí)踐。得益于2023年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主們對納米世界的探索,量子點(diǎn)如今已出現(xiàn)在計(jì)算機(jī)和電視屏幕等產(chǎn)品中,并應(yīng)用于物理、化學(xué)、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。

20世紀(jì)70年代末,剛畢業(yè)的博士阿列克謝·伊基莫夫開始在蘇聯(lián)的圣彼得堡Vavilov國家光學(xué)研究所工作。根據(jù)當(dāng)時(shí)物理學(xué)界的知識背景,“同一種物質(zhì)可以制造不同顏色的玻璃”,引起了他的研究興趣。于是,伊基莫夫運(yùn)用光學(xué)方法來檢查彩色玻璃,經(jīng)過實(shí)驗(yàn)他發(fā)現(xiàn),不同尺寸的玻璃樣品吸收光的情況不同:顆粒越小,吸收的光越藍(lán)。他很快意識到,他觀察到了與尺寸相關(guān)的量子效應(yīng)。

1981年,伊基莫夫在蘇聯(lián)的科學(xué)期刊上發(fā)表了他的發(fā)現(xiàn),這是科學(xué)家首次成功制造出量子點(diǎn)。

但當(dāng)時(shí),路易斯·布魯斯并不知道這一發(fā)現(xiàn)。1983年,他首次在溶液中發(fā)現(xiàn)了自由漂浮的粒子具備尺寸依賴性的量子效應(yīng)。和伊基莫夫一樣,他發(fā)現(xiàn)硫化鎘的顆粒越小,吸收的光越藍(lán)。

為什么物質(zhì)的吸光度偏向藍(lán)色這一發(fā)現(xiàn)很重要?事實(shí)上,光學(xué)性質(zhì)的變化能證明這種物質(zhì)的特性完全改變了。物質(zhì)的電子不但控制其光學(xué)特性,還控制其他特性,如催化化學(xué)反應(yīng)或?qū)щ娔芰?。因此,研究人員可以根據(jù)這一發(fā)現(xiàn)開發(fā)全新的材料。

然而,研究人員當(dāng)時(shí)還無法制造出尺寸大致相同的量子點(diǎn)。這正是蒙吉·巴文迪要解決的問題。

巴文迪于1988年開始在路易斯·布魯斯的實(shí)驗(yàn)室從事博士后工作,進(jìn)行了大量改進(jìn)生產(chǎn)量子點(diǎn)方法的嘗試,取得了一些進(jìn)展。隨后,他在美國麻省理工學(xué)院擔(dān)任研究負(fù)責(zé)人,繼續(xù)努力生產(chǎn)更高質(zhì)量的納米粒子。1993年,他和研究團(tuán)隊(duì)取得了重大突破,制造出了特定尺寸的納米晶體。這種納米晶體幾乎是完美的,能夠產(chǎn)生獨(dú)特的量子效應(yīng)。由于生產(chǎn)方法簡單,越來越多的化學(xué)家開始研究納米技術(shù)和量子點(diǎn)的獨(dú)特性質(zhì)。

30年后的今天,量子點(diǎn)已成為納米技術(shù)的重要工具,并出現(xiàn)在商業(yè)產(chǎn)品中。量子點(diǎn)的發(fā)光特性被用于基于QLED技術(shù)的計(jì)算機(jī)和電視屏幕,其中Q代表量子點(diǎn),量子點(diǎn)被用于改變部分藍(lán)光的顏色,將其轉(zhuǎn)換為紅色或綠色。量子點(diǎn)發(fā)出的光也可用于生物化學(xué)和醫(yī)學(xué),生物化學(xué)家將量子點(diǎn)與生化分子相連接,以便繪制細(xì)胞和器官圖譜;化學(xué)家利用量子點(diǎn)的催化特性來驅(qū)動(dòng)化學(xué)反應(yīng)。

研究人員認(rèn)為,量子點(diǎn)還有更大的潛力:未來,量子點(diǎn)可用于柔性電子產(chǎn)品、微型傳感器、更纖薄的太陽能電池以及加密量子通信等。

【責(zé)任編輯:邱晨輝】

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