Напівпровідникові і перовскітні квантові точки в нанолазерних технологіях (міні-огляд)

The mini-review analyzes experimental and theoretical researches and applied applications of nanolasers based on semiconductor and perovskite quantum dots. It is shown that the development of nanolasers based on quantum dots is a consequence of long-term progress in the physics and chemistry of semi...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2026
Автори: Pokutnii, S.I., Gromovoy, T.Yu.
Формат: Стаття
Мова:Англійська
Опубліковано: Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine 2026
Теми:
Онлайн доступ:https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/870
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Chemistry, Physics and Technology of Surface

Репозитарії

Chemistry, Physics and Technology of Surface
_version_ 1867026082661662720
author Pokutnii, S.I.
Gromovoy, T.Yu.
author_facet Pokutnii, S.I.
Gromovoy, T.Yu.
author_sort Pokutnii, S.I.
baseUrl_str https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/oai
collection OJS
datestamp_date 2026-06-03T13:48:31Z
description The mini-review analyzes experimental and theoretical researches and applied applications of nanolasers based on semiconductor and perovskite quantum dots. It is shown that the development of nanolasers based on quantum dots is a consequence of long-term progress in the physics and chemistry of semiconductors. The quantum size effect made it possible to vary the emission and absorption spectra by changing the sizes of quantum dots in the nanoscale. This circumstance allowed quantum dot ensembles to demonstrate high quantum yields and narrow emission spectral widths. Taking these effects into account, nanolasers with high optical characteristics were developed. Current trends in laser nanotechnology development take into account environmental requirements to reduce the toxicity of quantum dots. The use of hybrid nanosystems containing perovskite, semiconductor, and dielectric quantum dots improves crystallinity, increases charge carrier mobility, and efficiently transfers charge between layers, thereby enhancing quantum efficiency and expanding the emission spectrum from the visible to near-infrared range. The applied aspect is due to the potential capabilities of nanolasers in creating compact photonic chips, biosensors, and single photon sources, which is ensured by high photoluminescent efficiency, narrow emission band, and low generation threshold.
doi_str_mv 10.15407/hftp17.02.181
first_indexed 2025-07-22T19:36:24Z
format Article
id oai:ojs.pkp.sfu.ca:article-870
institution Chemistry, Physics and Technology of Surface
keywords_txt_mv keywords
language English
last_indexed 2026-06-04T01:00:23Z
publishDate 2026
publisher Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine
record_format ojs
spelling oai:ojs.pkp.sfu.ca:article-8702026-06-03T13:48:31Z Semiconductor and perovskite quantum dots in nanolaser technologies (mini-review) Напівпровідникові і перовскітні квантові точки в нанолазерних технологіях (міні-огляд) Pokutnii, S.I. Gromovoy, T.Yu. quantum dots nanolaser perovskites optical transitions quantum energy levels квантові точки нанолазери перовскіти оптичні переходи квантові енергетичні рівні The mini-review analyzes experimental and theoretical researches and applied applications of nanolasers based on semiconductor and perovskite quantum dots. It is shown that the development of nanolasers based on quantum dots is a consequence of long-term progress in the physics and chemistry of semiconductors. The quantum size effect made it possible to vary the emission and absorption spectra by changing the sizes of quantum dots in the nanoscale. This circumstance allowed quantum dot ensembles to demonstrate high quantum yields and narrow emission spectral widths. Taking these effects into account, nanolasers with high optical characteristics were developed. Current trends in laser nanotechnology development take into account environmental requirements to reduce the toxicity of quantum dots. The use of hybrid nanosystems containing perovskite, semiconductor, and dielectric quantum dots improves crystallinity, increases charge carrier mobility, and efficiently transfers charge between layers, thereby enhancing quantum efficiency and expanding the emission spectrum from the visible to near-infrared range. The applied aspect is due to the potential capabilities of nanolasers in creating compact photonic chips, biosensors, and single photon sources, which is ensured by high photoluminescent efficiency, narrow emission band, and low generation threshold. У міні-огляді аналізуються експериментальні та теоретичні дослідження й прикладне застосування нанолазерів на основі напівпровідникових та перовскітних квантових точок. Показано, що розвиток нанолазерів на основі квантових точок є наслідком тривалого прогресу у фізиці та хімії напівпровідників. Ефект розмірного квантування енергетичних рівнів електронів і дірок обумовив зміну спектрів випромінювання та поглинання в квантових точках, визваних варіацією їх розмірів. Ця обставина дозволила ансамблям квантових точок продемонструвати високі квантові виходи та вузькі спектральні ширини випромінювання та поглинання. З урахуванням цих ефектів були розроблені нанолазери з високими оптичними характеристиками. Сучасні тенденції розвитку лазерних нанотехнологій враховують екологічні вимоги щодо зниження токсичності квантових точок. Використання гібридних наносистем, що містять перовскітні, напівпровідникові та діелектричні квантові точки, покращує кристалічність, збільшує рухливість носіїв заряду та ефективність переносу зарядів між шарами, тим самим підвищуючи квантову ефективність та розширюючи спектр випромінювання від видимого до ближнього інфрачервоного діапазону. Прикладний аспект зумовлений потенційними можливостями нанолазерів у створенні компактних фотонних чіпів, біосенсорів та джерел одиничних фотонів, що забезпечується високою ефективністю фотолюмінесценції, вузькою смугою випромінювання та низьким порогом генерації. Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine 2026-05-29 Article Article application/pdf https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/870 10.15407/hftp17.02.181 Chemistry, Physics and Technology of Surface; Vol. 17 No. 2 (2026): Chemistry, Physics and Technology of Surface / Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni; 181-191 Химия, физика и технология поверхности; Том 17 № 2 (2026): Chemistry, Physics and Technology of Surface / Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni; 181-191 Хімія, фізика та технологія поверхні; Том 17 № 2 (2026): Хімія, фізика та технологія поверхні; 181-191 2518-1238 2079-1704 10.15407/hftp17.02 en https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/870/843 Copyright (c) 2026 S.I. Pokutnii, T.Yu. Gromovoy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
spellingShingle квантові точки
нанолазери
перовскіти
оптичні переходи
квантові енергетичні рівні
Pokutnii, S.I.
Gromovoy, T.Yu.
Напівпровідникові і перовскітні квантові точки в нанолазерних технологіях (міні-огляд)
title Напівпровідникові і перовскітні квантові точки в нанолазерних технологіях (міні-огляд)
title_alt Semiconductor and perovskite quantum dots in nanolaser technologies (mini-review)
title_full Напівпровідникові і перовскітні квантові точки в нанолазерних технологіях (міні-огляд)
title_fullStr Напівпровідникові і перовскітні квантові точки в нанолазерних технологіях (міні-огляд)
title_full_unstemmed Напівпровідникові і перовскітні квантові точки в нанолазерних технологіях (міні-огляд)
title_short Напівпровідникові і перовскітні квантові точки в нанолазерних технологіях (міні-огляд)
title_sort напівпровідникові і перовскітні квантові точки в нанолазерних технологіях (міні-огляд)
topic квантові точки
нанолазери
перовскіти
оптичні переходи
квантові енергетичні рівні
topic_facet quantum dots
nanolaser
perovskites
optical transitions
quantum energy levels
квантові точки
нанолазери
перовскіти
оптичні переходи
квантові енергетичні рівні
url https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/870
work_keys_str_mv AT pokutniisi semiconductorandperovskitequantumdotsinnanolasertechnologiesminireview
AT gromovoytyu semiconductorandperovskitequantumdotsinnanolasertechnologiesminireview
AT pokutniisi napívprovídnikovííperovskítníkvantovítočkivnanolazernihtehnologíâhmíníoglâd
AT gromovoytyu napívprovídnikovííperovskítníkvantovítočkivnanolazernihtehnologíâhmíníoglâd