量子点/纳米碳复合材料的可控合成、表征及光电性能研究

来源 :天津大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ftpp
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
近年来,由纳米碳材料和半导体量子点构成的纳米复合材料与结构被广泛应用于开发新一代高性能光电转换材料与器件。PbS量子点因具有带隙小、波尔半径大和近红外响应等特征而倍受关注。另一方面,由于量子点光生电子和空穴不易分离,人们通常把量子点和纳米碳材料制备成复合结构。在众多纳米碳材料中,石墨烯(RGO)和碳纳米管(CNT)具有大的比表面积和良好的导电性而备受关注。将纳米碳材料和量子点结合在一起,充分利用两种材料的独特性能,成为构筑高性能光电纳米器件的重要途径之一。本文首先采用金属有机法合成PbS量子点、PbSxSe1-x固溶体量子点,并研究了不同反应条件下PbS量子点和PbSxSe1-x固溶体量子点的形貌和尺寸特征。X射线衍射(XRD)、扫描(SEM)和透射电子显微(TEM)分析结果表明:所制备的纳米颗粒分布均匀,结晶性较好。利用紫外-可见-近红外吸收和荧光光谱研究材料的光物理性能,发现所制备的单质量子点和固溶体量子点均有近红外吸收,并且可以通过纳米尺寸效应(量子限域效应)和成分调控实现对量子点的能带剪裁。对于单一成分的PbS量子点,通过控制反应条件可以改变量子点的尺寸和形貌,进而调控半导体材料的能带结构(带隙和带边)。对于PbSxSe1-x固溶体半导体量子点,在保持纳米颗粒大小一致的情况下可以通过改变组分x的含量,来调控半导体材料的能带结构。其次,利用简单可控的机械混合法,分别制备了纳米复合材料QDs/MWCNT和QDs/RGO,并对其形貌、结构、光物理性能及光电性能进行了研究。TEM测试结果表明:量子点(PbS、PbSxSe1-x)与纳米碳材料(MWCNT和RGO)具有良好的结合;通过调整量子点与纳米碳材料的质量比,可调控量子点在纳米碳材料表面的负载量。紫外-可见-近红外吸收显示纳米碳材料与量子点复合之后,将吸收光谱拓展到近红外区域。荧光测试发现,与单纯的量子点相比,QDs/MWCNT和QDs/RGO复合结构的荧光强度和寿命都明显降低,表明量子点和纳米碳材料(MWCNT和RGO)之间发生了快速的电子转移,从而导致了量子点/纳米碳复合材料的光电性能有显著提高。
其他文献
是时候改变我们的生活方式和工作路径,这就是为什么我们想做一家改变的公司。在中国广告业刚起步时,国际4A的进入以独特的创意、新颖的传播策略以及高大上的定位激活与繁荣了
2009年6月25日,昆明产权交易中心采用电子竞价的方式,经过了52轮激烈竞价,成功转让云南交通机械厂100%国有产权。标的挂牌转让价格为3087万元,最终以4342万元 June 25, 2009
作为解决当今社会所面临能源问题的首选方案,氢能源具有极大的应用潜力,但是由于氢能源本身存在化学性质不稳定、易爆炸等缺点,限制了其大规模应用。而氢敏传感器对氢气泄漏的检
一维ZnO纳米半导体材料由于其激子结合能大、量子产率高、比表面积大及制备成本低等特点,在光催化领域中得到广泛应用。但存在禁带较宽、可见光利用率低及光生电子-空穴易复
自古以来水利工程与人们的各种基本活动有着密切的联系,水利工程就是对自然界的地表水和地下水进行控制、管理、部署、保护、开发和利用,以达到除害兴利的目的而修建的工程。但
兴业、上投摩根等一批明星基金公司,造就于2006~2007年的大牛市,他们依靠专业的投研团队和一套符合证券市场特点的投资决策流程,取得了良好的投资业绩。  在近两年的股市中不少中小基金公司开始崭露头角。尤其是2008年底以来,投资环境发生重大变化,股市在由熊转牛的过程中,涌现出一批业绩突出的基金公司,如万家、华商、新世纪等。中小基金公司缘何会取得良好的业绩?    亮丽成绩单并非来自偶然    2
The surface streaming potential anomalies (SSPA) for a buried symmetrical pressure source in homogeneous and anisotropic layered half space are calculated separ
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
铸造锌铝合金的突出优点是,价格便宜成本低、硬度强度高、尺寸稳定性较好,可自然时效强化,无需热处理即可直接替代传统耐磨材料(Sn基或Pb基巴氏合金、锡青铜合金和球墨铸铁等
本文以成分为Fe80Si9B11的非晶合金为基础合金,通过添加Co、Ni元素部分代替Fe元素,开发了具有软磁性能的新型FeCoNi基高熵非晶合金(High Entropy Amorphous alloys,简称HEAAs)