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金颗粒—半导体异质纳米结构的合成与光学性质

发布时间:2021-09-24 08:43
  近几十年来,纳米材料因其展现的奇异特性而受到了物理,化学,材料和能源等研究领域的密切关注,为解决全球环境污染问题,能源危机问题以及生物医学领域难题等提供了新的解决方案。在单组分的纳米材料中,像金银铂(Au,Ag,Pt)这些贵金属纳米结构,其化学和物理性质比较稳定,在外界光场的作用下,可以引起局域表面等离激元共振并使金属周围的电磁场有效的增强和产生极大的光散射和光吸收等,这些特性可以实现高灵敏度探测,有机污染物降解和高性能的光学器件研发等。考虑到单组份的纳米材料的某些性能优势不明显甚至缺少一些人们期待的性能,所以等离激元金属被广泛的用来和其他物质组合形成复合纳米材料,这些复合纳米材料不仅仅会展现出单组分的特性,甚至会出现一些新的协同特性,这些特性为解决光催化降解,光传感,生物医学等问题提供了很好的思路。值得一提的是金属-半导体复合材料,金属具有表面等离激元特性,能够产生强大的局域场增强,这种场增强可以作用在相邻的半导体上以增强半导体发光;另外金属激发的热电子可以越过肖特基势垒传输到半导体的价带中,实现光电探测;或者将半导体中的电子转移到金属上,实现电子空穴对分离进而提高半导体的催化效率。... 

【文章来源】:武汉大学湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:65 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

金颗粒—半导体异质纳米结构的合成与光学性质


图1-1按时间顺序出现的一些利用金纳米颗粒的奇异色彩制作的工艺品

照片,贵金属,纳米颗粒,对硝基苯酚


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照片,贵金属,纳米颗粒,图片


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【参考文献】:
期刊论文
[1]Non-symmetric hybrids of noble metal-semiconductor:Interplay of nanoparticles and nanostructures in formation dynamics and plasmonic applications[J]. Yinghui Sun,Xianzhong Yang,Haofei Zhao,Rongming Wang.  Progress in Natural Science:Materials International. 2017(02)
[2]Synthesis and photocatalytic properties of lotus-rootlike Au-ZnO nanostructures[J]. Jia Tang,Bin Zhou,Shilin Zhang,Zhuang Wang,Lei Xiong,Peng Li.  Science China(Chemistry). 2015(05)



本文编号:3407455

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