ZnO纳米结构材料的可控合成、掺杂及性能调控研究

来源 :浙江大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhanxi581018
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
作为一种新型的宽禁带半导体材料,ZnO具有直接带隙结构,室温下的禁带宽度约为3.37 eV,激子束缚能为60 meV,ZnO还具有原料丰富,成本低廉,对环境友好无污染等优点,使其在蓝紫光发光二极管、紫外探测器、太阳能电池、场效应晶体管、传感器以及自旋电子等领域具有巨大的应用潜力。ZnO材料中掺杂引入某些特定的元素,可以调节其材料性能。近年来,ZnO低维纳米材料因其独特的形貌、结构以及特殊的材料性能,引起了全世界的广泛关注。尽管人们对ZnO纳米材料进行了大量的研究工作,但是其可控合成、掺杂以及性能调控问题一直困扰着大家,特别是对于ZnO纳米材料中的掺杂研究理解还不够深入。基于上述这些情况,本论文的研究工作将以ZnO纳米结构材料的可控生长为基础,有效的掺杂为手段,材料的性能调控为目标,深入地研究掺杂对于ZnO纳米结构材料形貌、结构和性能等的影响。主要工作包括:1.采用气相热蒸发方法制备了ZnO低维纳米结构材料,通过Cd的掺杂引入,研究ZnO纳米结构材料的生长规律和掺杂原子对其的影响。2.采用液相热注入的方法,制备了形貌、结晶质量和单分散性较好的纯ZnO纳米晶,将合成ZnO纳米晶的方法用于其他氧化物纳米晶的生长,为ZnO纳米晶中的掺杂研究提供了实验基础。3.采用液相热注入的方法,通过改变Mg源的掺杂浓度,可以得到多种形貌的Mg掺杂ZnO纳米晶,且具有可调的光学性质。我们重点研究了Mg掺杂ZnO tetrapod和Mg掺杂ZnO超细纳米线的形貌、结构和成分,发现tetrapod中心区域属于立方闪锌矿结构,分支属于六方纤锌矿结构,整根超细纳米线是属于单晶的六方纤锌矿结构。4.通过改变原料中Mg掺杂源的浓度,我们系统地研究了Mg掺杂浓度对掺杂ZnO纳米晶形貌、结构和性能的决定性影响,进一步深入地研究掺杂ZnO纳米晶的生长过程,发现掺杂ZnO纳米晶生长初期具有不同晶体结构的生长籽晶是决定产物纳米晶形貌的关键因素。5.为了验证掺杂离子在纳米晶生长初期对籽晶的影响作用,我们设计了籽晶生长实验,该实验证实了在生长初期掺杂Mg离子可以诱导ZnO籽晶发生结构变化,很好地支持了我们提出的掺杂诱导氧化物纳米晶相变机制。6.通过实验验证了纯ZnO纳米晶和掺杂ZnO纳米晶表面吸附的配体,研究发现表面配体对掺杂纳米晶的生长过程有着重要的影响,它会抑制氧化物纳米晶的生成,但是表面配体和反应所用的溶剂均不是引起掺杂纳米晶形貌变化的关键因素。7.通过选择Cd、Mn和Ni的羧酸盐作为金属掺杂源,我们发现了与Mg掺杂ZnO纳米晶体系中相似的规律,说明掺杂诱导的氧化物纳米晶形貌变化和相变机制具有一定的普适性。
其他文献
<正>一、目标引领,让青春自己做主我们所面对的都是十六七岁的孩子,由于生理发育提前和心理成熟滞后之间存在的客观矛盾,他们往往处于懵懂、焦虑、烦躁的状态。每接手一个新
中国经过30年的改革开放,正在不断崛起,中国企业走出去,是中国必然实施的发展战略。目前国际金融危机丝毫没有影响中国企业走出去的热情,本文通过时金融危机下中国企业走出去
随着环境的变化,时间的推移,我国网络会计起步较晚,但其发展是势不可挡。网络会计在实践中表现出的优势给企业带来不少裨益。网络会计在我国的发展会呈现出新的发展趋势。对
本文利用中国与发展中国家的贸易数据,主要分析了中南贸易对其他发展中国家福利的影响。研究发现中南贸易显著提高了其他发展中国家的人均收入水平,特别是低收入国家的人均收
本论文旨在探索利用简单的化学原理和方法合成无机空心微纳米材料并研究合成的无机空心微纳米材料在实际中的应用。本论文提出了在液相中系统的制备多种新奇的具有规则几何外
小微企业在我国普遍存在,它伴随经济发展而出现,小微企业可以说是作用巨大,比如说其可保持市场的竞争,而且,小微企业的存在对充分就业有很大保证,从而能稳定社会,另外,小微企
如今的市场竞争日趋白热化,同行业之间除了在产品的质量和价格方面进行角逐外,越来越侧重于客户关系的管理。有位营销专家曾经说过这样一句话:"假如一种产品让用户第一次青睐
半导体陶瓷是一类具有半导体特性的无机非金属多晶材料,其敏感元件在微电子、光电、激光等高技术领域获得了广泛的应用。随着微电子技术的飞速发展,半导体陶瓷的微纳化已成为
近年来,碳化钨/钢基表层复合材料得到了较好的发展,有望在激冷激热工况下的冶金、机械等领域获得应用。但鉴于该类复合材料组织结构上的复杂性,欲解决以上应用问题,复合材料
贵金属纳米粒子较强的局域表面等离子共振(LSPR)使其具有独特的光学性质,由于这种性质在理论和应用方面具有很好的前景,而备受世人瞩目。特别是其传感性(能将周围介质折射率变化