半导体纳米材料的制备、尺寸和形貌控制及其光学性质研究

来源 :北京大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zqh88211
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
该文第一部分工作制备和表征了新颖的水/CTAB/正己醇/正庚烷四元反相胶束体系,以该四元反相胶束微液滴为"微反应器",成功制得了粒径可控、颗粒均匀、分散性好的CdS纳米微粒.调节反相胶束组成的W值(W=[水]/[CTAB])可以精确控制反相胶束微液滴的大小,并进而实现对CdS纳米粒子尺寸的精确调控.该文的另一部分工作是利用溶剂热法、微乳水热法、微波微乳法及高分子模板法制备了尺寸和形貌可控的ZnO纳米或微米材料.通过调节反应方法和反应条件,ZnO形貌可以被控制为纳米颗粒,一维结构如纳米棒、纳米线和纳米管,以及棱柱状、花状等十几种形状.研究表明反应前驱体、溶剂极性和饱和蒸汽压、反应时间和温度及反应介质等都对ZnO的尺寸和形貌有一定的影响.总之,该论文利用不同合成方法成功地制备了尺寸和形貌可控的半导体纳米材料,通过系统研究材料尺寸和形貌变化对其光学性质的影响,基本上实现了通过调控材料尺寸和形貌对其光学性质进行调节和裁剪的目的.该文不仅提供了合成尺寸和形貌可控半导体纳米材料的有效途径,而且所得材料具有优异的发光特性,在光电器件方面具有潜在的应用价值.
其他文献
该文以天然高分子壳聚糖(Cs)为原料,通过与聚乙烯醇(PVA)共混、与甲基丙烯酸(MAA)接枝共聚等方法对其改性,获得两种壳聚糖改性膜材料——壳聚糖/聚乙烯醇(Cs/PVA)和壳聚糖-甲
“一切从实际出发”与“一切从人民利益出发”这两个命题具有丰富的内容,并构成一对矛盾.二者的矛盾差异性表现在前一命题是哲学认识论命题和客观性命题,后一命题是政治功利
本文着重考察了两次历史性飞跃的历史轨迹 ,分别作了三次转变的概括。第一次飞跃经历了从社会主义革命到新民主主义革命、战略中心从城市到农村和从初步的认识到理论的系统化
该论文以表面增强拉曼散射(SERS)为主要技术手段,研究了4-巯基吡啶自组装单分子膜与银作用的方式及其在pH值诱导下的结构变化,并对由一种金属有机化合物与4,4-联吡啶配位连接
近年来,化石能源的大量消耗引发了能源危机、温室效应以及其它一些环境问题,严重影响人类社会的发展。作为一种最主要的温室气体,CO2也是一种来源广泛的廉价碳资源,其资源化利用
纳米多孔硅研究是90年代初的热点,但一直存在着许多问题,如今研究的目的是选择接触材料,探讨了它们多孔硅发光器性能的影响.该文介绍了多孔硅研究的背景,现状和发展前景,总结
半导体光催化分解水制氢是太阳能光化学利用的有效方式之一,但较低的制氢效率制约了其实用化进程。提高制氢效率的关键在于提高电荷分离效率和拓宽光谱响应范围。针对二氧化钛
纳米尺寸的生物分子马达具有很多独特的优势,如对微米级或纳米级的多组分材料的可控操纵;能够以很高的速度负载比其本身重几千倍的物质;可以把ATP水解能直接转化为机械能,不需
该文综述了稳定氮氧自由基在生物学和医学中的应用,根据氮氧自由基的结构特征,合成了一系列氮氧自由基,并测定了这些化合物的抗氧化活性(以MDA为指标),拟SOD活性(体外SOD酶活
电化学响应的材料可以受到外界环境的刺激,改变自身的性能从而影响细胞的粘附,主导细胞命运以及传输药物。这些材料在广泛的应用领域扮演着重要的角色。在该论文中,利用电化学响