核壳量子点合成与性能表征

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在如今的发光材料领域,量子点扮演着重要的角色。由于核量子点在光学性质与电学性质上的局限性,核壳量子点成为广大研究者关注的研究方向。本论文旨在探索设计不同壳层结构以制备优异光学性质的量子点。合成方法使用反应温度较低的单前驱体分解法,方便快捷,能耗较低。通过单前驱体或者双前驱体的合成方法,不同壳层厚度的闪锌矿晶型CdSe/CdS核壳量子点已经有所研究,本文对单前驱体合成方法的油酸含量与镉盐含量进行探讨,得到单前驱体合成条件下最优的CdSe/CdS核壳量子点。该种量子点具有良好的尺寸与光学单分散性,光学上也具有极高的性质与重复性。在CdSe/CdS核壳结构量子点体系的基础上,本文工作还进一步合成了CdSe/CdS/ZnS量子点体系。由于CdSe/CdS核壳量子点能带的准II型结构,硫化镉壳层对电子的离域效应抑制作用不强,以至于该类量子点表面较为敏感,往往需要包裹较厚的硫化镉壳层才能得到良好的光学性质。硫化锌具有的较大带隙,可以给电子与空穴提供很好的限域能力,大大减弱量子点的表面敏感性,进而提高量子点的稳定性与各方面的性质。通过对已经包裹不同层数的CdSe/CdS核壳量子点进一步包裹硫化锌层,我们发现单颗量子点的光学性质有了巨大的提高,在同样的吸收能力下,带有硫化锌层的核壳量子点在高光强下的光学性质远远优于不带硫化锌层的普通CdSe/CdS核壳量子点。除了上述核壳结构量子点的合成与表征,本工作还探索了ZnCdS合金壳层的量子点。CdSe/ZnCdS核壳量子点拥有CdSe/CdS核壳量子点所有的优势,同时在光学稳定性、热稳定性、表面敏感性等性质上具有极高的甚至独特的性能。除了调节核材料尺寸和壳材料厚度外,合金比例的调节为调控发光峰位带来了新的一种方法,大大增加了合成的多样性。
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