水相法制備ZnSe/ZnS量子點及其光學性能研究
發(fā)布時間:2021-08-11 17:00
在Ⅱ-Ⅵ族半導體量子點中,作為發(fā)光半導體量子點的典型代表,鎘(Cd)基量子點已經成為量子點發(fā)光材料的支柱,然而由于Cd元素對環(huán)境和生物細胞的毒性以及貧乏的生物相容性,使其在很多實際應用中處于劣勢。因此,本論文圍繞膠體水相法制備無毒的水溶性ZnSe量子點而展開,并研究其光學性能。針對ZnSe量子點穩(wěn)定性差,熒光量子產率低等問題,采用外延生長方法制備ZnSe/ZnS量子點,同時將其制備成薄膜,并研究其薄膜的光學性能。本論文的具體內容如下:(1)采用陽離子反注入的水相法制備ZnSe量子點,以巰基乙酸(TGA)作為表面配體,硒氫化鈉(NaHSe)為硒源,Zn(OAc)2·2H20和TAG的化合物(Zn-TGA)為鋅源。先將高活性的NaHSe迅速注入到裝有純水和少量TGA混合溶液的三頸燒瓶中,然后向三頸燒瓶緩慢注入Zn-TGA溶液。實驗結果表明在反應物摩爾比為 nZn2+:nHSe-:nTGA = 1:0.125:1.2、前驅體溶液濃度比為 CZn2+:CHSe-=1:1、反應時間為2 h、溫度為90℃以及pH = 8.5時,制備了具有較強帶邊發(fā)射的ZnSe量子點。ZnSe量子點的半高寬約為32...
【文章來源】:福州大學福建省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:71 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
常見的單核量子點的波長區(qū)域
少數(shù)電子躍遷至價帶或通過捕獲能量再返回導帶。由于量子尺寸效應,使量子點??的能級呈離散型,從而激子的能量也被量子化,激子通過不同方式復合輻射出不??同能量的光子而發(fā)光。發(fā)光原理示意圖,如圖1-3所示。激子復合輻射的方式主??3??
ld?sin?6?=?n?L?(公式?2-1)??式中d是晶面間距,0是衍射角,A是波長,n是衍射級數(shù),如圖2-1所不。米用??確定波長射線輻射樣品,從XRD圖中得到隊再運用公式(2-1)得到A對比??衍射圖譜和PDF標準卡片,樣品的晶體結構就基本確定了。??入射X射線?散射X射線??A??、、'、?/。В?乂'??、、、、/?丨?\,一??——???——?於??#?? ̄f??C?d??圖2-1?X射線衍射原理圖??本論文采用型號為D8-Advance的XRD分析樣品晶體結構。該儀器的X射??線源為CuKot源,其波長A?,測量角度范圍為10?8。并使用對應??的MDI?Jade?6.0軟件對測得的X射線圖譜進行分析,通過德拜-謝樂公式估算出??樣品的平均粒徑??D^kX/pcosG?(公式?2-2)??式中A:為常數(shù)(通常0.89);?A是X射線波長'?(A?=1.5418?);?A是以rad??(弧度)為單位的半高寬;0是以rad為單位的衍射
本文編號:3336543
【文章來源】:福州大學福建省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:71 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
常見的單核量子點的波長區(qū)域
少數(shù)電子躍遷至價帶或通過捕獲能量再返回導帶。由于量子尺寸效應,使量子點??的能級呈離散型,從而激子的能量也被量子化,激子通過不同方式復合輻射出不??同能量的光子而發(fā)光。發(fā)光原理示意圖,如圖1-3所示。激子復合輻射的方式主??3??
ld?sin?6?=?n?L?(公式?2-1)??式中d是晶面間距,0是衍射角,A是波長,n是衍射級數(shù),如圖2-1所不。米用??確定波長射線輻射樣品,從XRD圖中得到隊再運用公式(2-1)得到A對比??衍射圖譜和PDF標準卡片,樣品的晶體結構就基本確定了。??入射X射線?散射X射線??A??、、'、?/。В?乂'??、、、、/?丨?\,一??——???——?於??#?? ̄f??C?d??圖2-1?X射線衍射原理圖??本論文采用型號為D8-Advance的XRD分析樣品晶體結構。該儀器的X射??線源為CuKot源,其波長A?,測量角度范圍為10?8。并使用對應??的MDI?Jade?6.0軟件對測得的X射線圖譜進行分析,通過德拜-謝樂公式估算出??樣品的平均粒徑??D^kX/pcosG?(公式?2-2)??式中A:為常數(shù)(通常0.89);?A是X射線波長'?(A?=1.5418?);?A是以rad??(弧度)為單位的半高寬;0是以rad為單位的衍射
本文編號:3336543
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