几种纳米结构材料的制备及物性研究

来源 :中国科学院研究生院 中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:whzjs
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
设计和制备更加复杂的纳米结构体系、界面体系以实现人们期望的一些新奇的功能,是纳米科学和技术发展的关键和趋势。本论文沿着研究具有特定排列或复杂结构界面纳米材料的制备、生长机理和物性的思路,重点研究了ZnO、SiC、NiO、In2O3等材料体系,主要取得了以下成果:   通过改变反应温度和设计实验装置结构来调节Zn蒸汽压,实现了自组装和衬底两种模式下ZnO微纳米线阵列的生长。1.首次在不引入催化剂杂质的情况下通过自组装过程制备出高取向的ZnO纳米线阵列,实验中充分利用了微米片晶体结构取向对纳米线生长方向的限制性,同时利用了微米片作为基底实现了自组装纳米线阵列的生长,另外,我们讨论了这种多级结构形成的过程以及影响因素;2.在不引入催化剂杂质的情况下通过简易CVD方法实现了ZnO微米线阵列在SiC衬底上的可控生长,实验充分利用了SiC衬底上制备ZnO阵列的优点,包括SiC晶格参数的匹配性和物理化学稳定性,最后,通过酒石酸对ZnO阵列的腐蚀成功对其光致发光进行了调控。   首次研究了SiC/Graphene异质结构粉末的光催化降解有机污染物的性能。相较于传统的仅由弱的范德瓦尔斯力结合在一起的异质结构光催化材料体系,SiC/Graphene异质结构是一个存在较强相互作用并具有良好接触面的体系,这种结构在光催化过程中更利于光生载流子的转移从而更有利于光催化效率的提升。实验结果表明,存在这种SiC/Graphene异质结构接触的粉末光催化降解罗丹明B的效率是单纯的SiC粉末效率的2.6倍。最后,从材料结构的角度我们对实验的结果进行了讨论。   利用气相法制备了NiO纳米线/In2O3纳米颗粒的异质结构材料,并对材料的形貌和结构进行了表征。通过一维纳米结构生长过程中的形貌不稳定理论解释了NiO纳米线表面波纹状起伏。具体来说,我们认为金属Ni具有较低的饱和蒸汽压的特性使其纳米线的生长过程相对缓慢,这就给生长环境的扰动提供了有利条件,最终形成表面起伏不平的纳米线。最后,我们研究了这种异质结构材料的发光性能。   采用熔盐法制备了In(OH)3纳米方块。这种纳米方块的边长在50nm左右,是由更小的纳米颗粒无序堆积而成,从生长过程的角度我们对这种结构的形成进行了解释。然后通过对In(OH)3纳米方块高温退火得到超细的In2O3纳米颗粒,颗粒尺寸在10nm以下,颗粒度均匀,结晶性良好。我们对In2O3纳米颗粒进行了电化学性能测试,并对测试结果进行了分析和讨论。电化学测试实验表明,In2O3纳米颗粒的充放电过程是一个包含多步反应的过程,其中In2O3被还原成金属In的这一步反应由于可逆性不好导致了In2O3纳米颗粒电极的容量随着充放电循环的进行而出现了衰减。
其他文献
量子色动力学(quantum chromodynamics,简称QCD)预言:在温度极高、密度极大的环境下,强子物质会发生解禁闭相变,产生一种全新的物质态,即夸克胶子等离子体(Quark Gluon Plasma,简称QGP
本文利用有限元方法对二维直井和三维倾斜井中侧向测井问题的快速正演方法进行了研究,分析了泥浆侵入对地层电测井响应的影响规律,为优化设计侧向测井仪器和地层真电阻率快速
非线性光学晶体材料在光计算、光通信、信号处理等方面都有很广泛的应用。非线性光学晶体材料可以分成三类:无机非线性光学晶体、有机非线性光学晶体和金属有机配合物非线性
井孔声场研究是声波测井的理论基础。为了建立油田急需的新型声速刻度井以及声波测井新方法的原理实验环境,研究有限大介质(或有限壁厚管材)井孔中的声场传播特性具有重要的
玻璃是一种各向同性的材料,本身不具有二阶非线性效应,但经热及电场诱导后可以使其产生比较稳定的二阶非线性效应,本文对玻璃极化的理论机理解释采用多载流子模型。多载流子模型
太赫兹(THz)辐射是指频率位于微波和红外光之间的电磁波,属于远红外波段。本文主要通过太赫兹时域光谱(THz-TDS)实验系统的搭建(光学整流方法结合自由空间电光取样方法),研究
作为一种先进的宽带隙半导体材料,氮化铝具有许多优良的物理化学性能,在未来电子信息产业中具有重要的作用,尤其是在微电子和光电子等领域的应用前景难以估量。大尺寸的AlN单
拓扑绝缘体是一种体内绝缘、表面导电的新型绝缘体。拓扑绝缘体的表面态电子具有诸多奇异的性质,例如手征性和线性色散关系,构成了独特的狄拉克费米子系统。一方面,有关拓扑
对于适合读写结合的文本,应结合文本特点,直截了当地进行语言表达训练。如何直指写作奥秘,管建刚老师执教的《水》(苏教版六年级下册)一课,为我们提供了可以借鉴的思路。奥秘
铁磁马氏体相变材料具有磁驱大应变、磁驱形状记忆、磁驱超弹性、大磁电阻、大磁熵变、霍尔效应、交换偏置等物理效应,是当前磁性功能材料热点研究之一。本文以新型六角结构M