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Cu-Fe-S基量子点的制备与光学/光电性质研究

发布时间:2024-01-31 03:41
  荧光量子点(QDs)由于具有带隙可调、光电转换效率优异、发光效率高和可溶液制备等优点,在太阳能电池、发光二极管、生物荧光标记、生物传感等方面具有广阔的应用前景。早期合成的量子点以二元体系为主,主要包括II-VI族、III-V族、IV-VI族QDs,自20世纪80年代以来,关于其合成和性质研究都取得了巨大的进展,尤其以CdSe等为代表的二元量子点显示出了优异的光学性质,目前该材料在显示领域已进入商业化应用阶段,这些二元半导体量子点的带隙与光学/光电性质主要依赖于尺寸和材料的种类。随着量子点科学的发展,研究进一步拓展到了I-III-VI族等三元或四元量子点,多元量子点的特点是其带隙与光学性质不仅可以通过量子点的尺寸和材料的种类来调控,也可通过其组成进行调控,因而,对于多元量子点来说,具有更多方式调控光学/光电性质,进一步拓宽了量子点在光电、生物领域中的研究与应用。在三元半导体纳米材料中,I-III-VI族半导体材纳米材料(如Cu-In-S、Ag-In-S、Ag-Ga-S)是研究最成熟的体系,其合成、性质研究及应用受到研究者的广泛关注。例如三元Cu-In-S/Se量子点由于其优异的光学/光电...

【文章页数】:109 页

【学位级别】:博士

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摘要
abstract
第一章 绪论
    1.1 量子点
        1.1.1 概述
        1.1.2 量子点的特性
        1.1.3 量子点的结构
    1.2 二元量子点
        1.2.1 II-VI族量子点
        1.2.2 IV-VI族量子点
        1.2.3 III-V族量子点
    1.3 三元I-III-VI族量子点
        1.3.1 三元I-III-VI族量子点的制备
        1.3.2 三元I-III-VI族量子点的性质
        1.3.3 三元I-III-VI族量子点的应用
    1.4 多元Cu-Fe-S基量子点
        1.4.1 Cu-Fe-S半导体的晶体结构
        1.4.2 Cu-Fe-S半导体的特性
        1.4.3 Cu-Fe-S纳米材料的制备
        1.4.4 Cu-Fe-S纳米材料的应用
    1.5 本文立题思想与主要内容
    参考文献
第二章 三元Cu-Fe-S量子点的制备与光学/光电性质研究
    2.1 引言
    2.2 实验部分
        2.2.1 化学试剂
        2.2.2 反应前体的制备
        2.2.3 三元Cu-Fe-S量子点的合成
        2.2.4 仪器与设备
        2.2.5 光电响应测试
    2.3 结果与讨论
        2.3.1 三元Cu-Fe-S量子点的结构与形貌
        2.3.2 三元Cu-Fe-S量子点的吸收光谱
        2.3.3 三元Cu-Fe-S量子点的光电响应行为
    2.4 本章小结
    参考文献
第三章 CuFeS2@CdS量子点的制备与光学性质研究
    3.1 引言
    3.2 实验部分
        3.2.1 化学试剂
        3.2.2 反应前体的准备
        3.2.3 CuFeS2@CdS核壳量子点的合成
        3.2.4 稳定性实验
        3.2.5 仪器与设备
    3.3 结果与讨论
        3.3.1 CuFeS2@CdS核壳量子点的结构与形貌
        3.3.2 CuFeS2@CdS核壳量子点的光谱性质
        3.3.3 CuFeS2@CdS核壳量子点的稳定性研究
    3.4 本章小结
    参考文献
第四章 Cd-Cu-Fe-S量子点的制备与光学/光电性质研究
    4.1 引言
    4.2 实验部分
        4.2.1 试剂和材料
        4.2.2 反应前体的制备
        4.2.3 四元Cd-Cu-Fe-S量子点的合成
        4.2.4 稳定性实验
        4.2.5 仪器与设备
        4.2.6 光电响应测试
    4.3 结果与讨论
        4.3.1 不同条件下Cd-Cu-Fe-S量子点的合成与光学性质
        4.3.2 四元Cd-Cu-Fe-S量子点的结构与形貌
        4.3.3 四元Cd-Cu-Fe-S量子点的光学性质
        4.3.4 Cd-Cu-Fe-S量子点的稳定性研究
        4.3.5 Cd-Cu-Fe-S量子点的光电响应
    4.4 本章小结
    参考文献
第五章 结论
作者简介及科研成果
致谢



本文编号:3890900

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