自组装Zn/ZnO纳米线表面等离子体增强紫外发光及受激发射的研究

来源 :哈尔滨师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:orangeboy2222
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
由于一维纳米材料独特的物理化学性质以及在纳米器件中广泛的应用前景,纳米的制备以及其性能的研究引起了科研人员的广泛关注。氧化锌(ZnO)是一种直接带隙、禁带宽度高达3.37 eV的宽禁带半导体,具有卓越的光学性质和高的热稳定性,是继GaN之后研究的一个新热点。通过大量的研究发现 ZnO纳米材料是一种在压电传感器、太阳能电池、气体传感器等方面很有应用潜力的光电材料。然而由于表面态或其所含的杂志容易捕获大量的光生电子,导致ZnO发光效率低下,使得其在紫外发光二极管、压电式转化器和传感器等器件应用方面发展缓慢。因此,如何去限制表面态或者杂质的影响从而提高紫外发光效率是个很有必要的挑战。近年来,通过光或者电磁场与纳米金属颗粒的表面等离子体耦合共振被证明是提高ZnO发光效率的一项有效途径。表面等离子体共振提高发光效率最常见的方式就是在ZnO表面覆盖一层金属颗粒,诸如Pt,Au,Ag,Zn,从而获得ZnO发光效率的提高。  本论文就针对如何提高ZnO纳米材料发光效率展开了研究。我们利用简单的化学气相沉积法,低温下,高产量地合成了Zn/ZnO复合纳米线。通过扫描电子显微镜、透射电子显微镜、选区电子衍射等手段对样品进行的表征,利用微区拉曼对Zn/ZnO复合纳米线的发光性质进行了细致的研究,发现复合材料的紫外发射有了显著的增强,通过对比与分析,提出了增强机制。并且在Zn/ZnO复合纳米线中我们更为便捷的观察到了受激发射行为。  再进一步的研究中,我们在ZnO纳米线上溅射Au纳米颗粒,利用微区拉曼可以逐点测量的先进性,精确的对比了ZnO纳米线镀Au前后的发光强度,观测到了几乎达到两个数量级的增强,其内在机理正在进一步研究。
其他文献
本文应用量子理论对原子-腔耦合系统进行了理论研究,采用主方程方法为数学工具,进行理论推导。主要从考虑纯失相和不考虑纯失相两个方面来研究原子-腔耦合系统的性质。  首先
本文采用分子动力学方法和镶嵌原子势,模拟了500个Cu原子(简称Cu500)组成的纳米颗粒的等温晶化过程。利用修正的均方位移(ReMSD)、键对分析技术和内在结构(IS)等方法对该过程中的结
本文应用分子动力学模拟的方法,研究了原子尺寸差对液态金属的玻璃形成能力的影响,并探讨了原子错配度对液态金属结构和动力学性质的影响,  首先,我们研究了原子尺寸差对二元液
现代幼儿数学教学教育改革的重要方向是重视数学学习过程,它是强调幼儿主动探索、主动建构的操作过程。因此,在幼儿的数学学习中,必须重视幼儿的数学操作过程,要积极调动他们的操作兴趣。  一、教师要讲究语言艺术  (一)操作中教师的语言要简练、规范,有趣味性、示范性,富有激情。在操作过程中,教师的语言要进行加工、修饰,可以美化,但是必须简练,浅显易懂。如中班幼儿学习认识0时,当我把0-9这十个数字宝宝拿出