【摘 要】
:
近年来,半导体纳米晶由于其独特的物理、化学性能(例如,荧光性能、非线性光学性能和量子效应),引起了人们对它的合成及性能的广泛研究,并且半导体纳米晶在光电子、电学以及生
论文部分内容阅读
近年来,半导体纳米晶由于其独特的物理、化学性能(例如,荧光性能、非线性光学性能和量子效应),引起了人们对它的合成及性能的广泛研究,并且半导体纳米晶在光电子、电学以及生物器件等方面有着极大的应用前景。本论文采用机械合金化的方法合成了纯相的CdS纳米晶,并且其具有良好的光学性能;同样,通过机械合金化的方法合成了Cd1-xMnxS(x=0.1,0.2)纳米晶:采用胶体溶液的方法合成了ZnSe纳米晶。主要内容如下:1.采用机械合金化的方法成功地合成了CdS纳米晶。在机械合金化初始粉末60分钟之后,从X射线衍射花样可以看出得到的产物CdS为纤锌矿结构。当机械合金化超过10个小时的时候,元素Cd粉和S粉的所有X射线衍射峰全部消失。高分辨透射电子显微镜也证明了合成的产物是纤锌矿结构。将合成的CdS纳米晶用三辛基膦/三辛基氧化膦/硝酸的混合物来包覆成为一种分散性良好的黄色溶液。包覆后的CdS纳米晶的颗粒大小在1.6~6.2nm之间。包覆后的CdS纳米晶的光学性能类似于采用化学方法合成的CdS纳米晶,它的吸收峰的位置在345nm到380nm。2.采用机械合金化的方法成功的合成了Cd1-xMnxS(x=0.1,0.2)纳米晶。通过XRD可以知道,合成的Cd1-xMnxS具有纤锌矿结构,但是由于Mn离子的引入,其相对于标准的纤锌矿CdS的结构存在着晶格变化。将合成的Cd1-xMnxS纳米晶用三辛基膦/三辛基氧化膦/硝酸的混合物来包覆成为一种分散性良好的黄色溶液。机械合金化Cd1-xMnxS(x=0.1,0.2)十小时之后,它们的吸收边大约在360nm左右,随着Mn离子的掺入提高,产物的吸收边向短波方向移动。3.采用一种简单可行的胶体溶液的方法合成了ZnSe纳米晶。高分辨透射电镜证实合成的ZnSe的结构为闪锌矿。用紫外可见分光光度计对ZnSe胶体溶液进行光学性能的测试。所制备的样品的吸收峰从324nm到362nm;将样品随后作荧光光谱测试,ZnSe的荧光是在蓝色区域内,它们的发射峰从365nm to437nm。
其他文献
随着现代教育的快速发展,国家越发重视学前教育.钢琴是学前教育专业的重要课程,主要为了培养学生的弹唱内容,这是日后工作岗位的必备技巧,也是培养学生艺术修养的重要途径.从
充分发挥大学生村官在乡村振兴中的作用,有利于加快推进我国乡村振兴的进程,推动全面小康目标的早日实现.本文在对大学生村官助推乡村振兴的方式进行分析的基础上,结合大学生
启发方法最早可追溯至中国春秋时期的孔子与古希腊时期的苏格拉底。孔子与苏格拉底的启发方法既有许多共同之处,也有着明显的差别。 孔子的问对较少真正意义上的平等讨论,大多是老师讲,弟子听,间或弟子恭敬地提问,老师简要地回答,基本上一两个来回便解决问题,教学过程也就结束了。苏格拉底则反过来,由他来问,对方来答。在问答过程中,不断地与对方进行讨论。实质上,苏格拉底方法重视过程,他并不以知识教人,而是教人如
伺服压力机广泛应用于板料切断、冲孔、落料、折弯、铆合等成型工艺,是工业生产过程中一个重要环节。滑块位移精度影响成型质量,为了实现滑块位移在特定工艺条件下的精确控制
加强网络类营销管理,有利于促进酒店的经营发展。当前,我国酒店行业的网络类营销管理还存在一些不容忽视的问题,与酒店行业发展形势和任务要求不相适应。因此,加强酒店的网络
La2NiO4+δ体系层状化合物具有电子-离子混合导电性能,是中温固体氧化物燃料电池(SOFC)阴极材料新的研究热点。本论文采用氨基多羧酸配合物法合成La2NiO4+6超细微粉体,采用丝网印刷工艺在致密的Ce0.8Sm0.2O1.9电解质基体上制备La2NiO4+δ多孔电极,研究La2NiO4+δ多孔电极的制备工艺条件对多孔电极显微结构和电化学性能的影响,探索La2NiO4+δ多孔电极合适的制备工
陶瓷行业是能耗的大户,降低烧成能耗是降低生产成本,提高经济效益的一个重要环节。降低烧成能耗办法有很多,但是降低坯体的烧成温度,实现低温烧成是解决能耗过大的根本性办法
高中美术鉴赏课程是普及美术教育、全面提升学生的审美情趣和美术素养的主要渠道.然而,由于应试教育的影响,高考美术鉴赏课程大纲因与高考美术内容不符,导致艺术生在学习高中
随着社会经济和信息技术的发展,市场对计算机领域专业人员的需求不断增长,同时对人才素质的需求也在提出了更高的要求.高职院校作为应用型人才主要的培养场所,担负着向社会输
深水航道位于长江口三级分汊口南港~北槽之间,被人们誉为“黄金水道”,对上海的经济发展有着重要的作用。因受到巨大潮流、径流和上游来沙的影响,长江口河槽变化复杂,地处口门的拦