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本文综述了国内外CdS/聚合物纳米复合膜的研究与发展现状,合成了一系列不同粒径、不同聚合物基体、不同Q-CdS含量的Q-CdS/聚合物纳米复合膜,通过透射电子显微镜对其形态、结构和粒径进行了表征,通过紫外吸收光谱、荧光发射光谱及导电率等测试手段对其光电性能进行了研究,具体如下: 1.通过改变硫化氢的加入量,反应中硫醇与镉离子的比例含量以及分步沉降的次数制备出几种不同粒径的Q-CdS。通过讨论分步沉降过程中沉降剂的类型、用量以及沉降次数等因素分离出单分散性的Q-CdS。通过改变硫醇的碳链和加入量,对比有氧无氧合成环境的影响,研究了Q-CdS的表面修饰效应,结果表明这种表面经过修饰的Q-CdS荧光强度明显增大,并且可以发出两种不同颜色的荧光。 2.将制备好的Q-CdS溶液与聚合物溶液通过机械搅拌共混,挥发溶剂成膜,制备出一系列不同粒径、不同聚合物、不同Q-CdS含量的Q-CdS/聚合物纳米复合膜,通过透射电子显微镜对其形态进行了表征,发现Q-CdS与聚合物想互作用,有效阻止了Q-CdS粒子间的团聚,通过紫外可见吸收光谱的研究,发现这些纳米复合膜具有明显的量子尺寸效应。 3.研究了不同粒径、不同Q-CdS含量的Q-CdS/聚合物纳米复合膜的荧光光谱性质,并且对不同聚合物基体的Q-CdS/聚合物纳米复合膜荧光光谱性质进行了比较。发现不同粒径的Q-CdS/聚合物纳米复合膜具有明显的荧光量子尺寸效应,并且这种以聚合物为基体的纳米复合膜,由于聚合物与Q-CdS之间的相互作用,表现出与单一相组分完全不同的特征荧光发射峰,而Q-CdS的含量对Q-CdS/聚合物纳米复合膜的荧光发光强度具有重要的影响。 4.将导电聚苯胺和Q-CdS溶液采用共混法复合,通过紫外可见光谱表征,电导率测定以及荧光光谱性能测定,发现Q-CdS/聚苯胺因Q-CdS特殊的纳米结构和聚苯胺的掺杂特性,表现出特殊的导电性和荧光发光性能。