【摘 要】
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掺杂型ZnS量子点相较于普通量子点而言,在光学性能、电学性能以及其他方面比较突出,在材料科学领域已经越来越成为研究者的科研重点。在光学性能方面,掺杂型ZnS量子点具有本
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掺杂型ZnS量子点相较于普通量子点而言,在光学性能、电学性能以及其他方面比较突出,在材料科学领域已经越来越成为研究者的科研重点。在光学性能方面,掺杂型ZnS量子点具有本征量子点所具备的极佳的光学性能,并且可以对其性能进行有效地控制和强化,例如激发态寿命相对较长,光学性能更加稳定,光谱范围更宽,最重要的是由于其斯托克斯位移较大,能够避免因自吸收而导致的猝灭现象的发生。因此掺杂型ZnS量子点在电致发光、生物荧光标记以及其他领域具有越来越重要的应用价值。本文通过水相合成法将Na+、Mg2+、Cr3+分别单独掺入ZnS量子点中,通过添加不同修饰剂来确定哪一种修饰剂能够促进量子点性能;通过温度、时间实验确定最佳反应条件;通过改变掺杂离子浓度、溶液酸碱度、锌硫比例、修饰剂浓度分析量子点的光学性能。结果表明:最佳反应时间为5 h,最佳反应温度为80°C,最佳修饰剂为硫脲。XRD和TEM结果显示三种离子的单独掺杂对量子点的结构没有影响,量子点近似球形,有明显晶格结构。综合三种单掺量子点的分析结果得出Cr3+对于量子点发光性能影响最好。红外光谱结果表明在量子点合成过程中,ZnS与硫脲发生反应。本文还将三种掺杂离子两两组合掺杂进ZnS量子点中,制备出双掺杂量子点,通过XRD、TEM、荧光光谱以及红外吸收光谱进行分析,结果表明:双离子掺杂不会影响量子点结构,量子点近似球形伴随着团聚现象,有明显晶格结构。单掺型变为双掺型前后量子点发射峰出现位移现象。ZnS:Na+/Mg2+和ZnS:Mg2+/Cr3+量子点内部由于能量传递导致发光性能的改变,ZnS:Na+/Cr3+量子点内部由于尺寸变化导致发光性能的改变。在形成机理方面双掺杂离子对于修饰剂的影响大于单掺杂离子。
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