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CdS和CdSe半导体纳米晶的水热合成和尺寸调控

发布时间:2021-12-02 13:30
  因为半导体量子点在光学器件、太阳能电池、生物传感器和生物成像中的应用前景,它在近年来得到的关注与研究日益增多。半导体量子点具有许多优点,如高荧光量子产率、发射波长可调和较好的稳定性等。II-IV族半导体纳米晶,特别是CdS,CdSe和CdTe被广泛研究,因其可见光范围内的发射可仅通过粒径的调节而改变,还因为它们的制备方法上相较其他量子点要更进步。热注入的有机金属合成路线通常可合成出质量最佳的纳米晶,但在生物方面的很多应用中需要后续的配体交换转水步骤。而且有机金属路线中使用的试剂具有极强的生物毒性,并且昂贵;从工业上大规模批量生产的角度来讲,它的难度也非常大,热注入方式和高能量的合成环境都极大限制了它的规模化。在有机合成路线成功的同时,为解决相转移相关问题水相合成路线被发明。在水介质中直接合成可以避免光学性能的下降(荧光强度、荧光量子产率和光稳定性的下降)。已有许多文献报道了用非注入一锅法成功合成水相CdS NCs和CdSe NCs。常温下混合阴、阳离子前体和配体,在适宜温度下加热反应即可。具有荧光性质的CdS和CdSe量子点可用类似方法大规模合成,且具有较高的重现性,所得量子点结晶度高... 

【文章来源】:吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:68 页

【学位级别】:硕士

【图文】:

CdS和CdSe半导体纳米晶的水热合成和尺寸调控


不同粒径的CdSe量子点在紫外灯下的荧光照片

表面原子,量子点,粒径,比例


图 1.2 CdSe 量子点表面原子比例与粒径关系[8][9]体纳米晶水相合成的研究进展半导体纳米晶有机金属合成路线的替代方法,水相胶体合成被广泛有机金属合成路线相比,水相胶体合成方法的优势存在与以下几个用最广泛的,环境友好的,生物相容性高的水作为溶剂;(2)反应气体环境,在空气中也可以进行;(3)多为非热注入反应,容易)通过使用不同的表面配体,赋予纳米晶表面多种的官能团;反过团通过静电作用或共价键连接也可能进一步官能化。[11]纳米粒子的态的过程,通常由奥氏熟化(OR)机制来解释,主要是较小的粒粒子的生长,这两个过程相伴一同出现。 这种方法的历史始于 30 作开始于 Henglein 小组。[12][13]水相法已经可以合成出稳定的二元

荧光光谱,纳米晶,水相,荧光光谱


这是水相法制备这种复杂结构的第一个成功案半导体 NCs 也可以通过一个普遍的水合成路线来实现[30核壳结构意味着在制备高质量纳米晶方面向前迈进了一金属合成路线合成优质的纳米晶。和有机相技术合成核壳纳米晶的混合方法最近已经发展壳层材料的性质,在水中合成的内核需转移进入有机相核转移进入水相,以便后续壳层的生长。因此,在水中合入有机相后,可通过热注入方法包覆 ZnS 壳。[31]与之相相的 InP 核被用于 InP/ZnS QDs 的合成。[32]的半导体纳米晶的应用大多与 CdTe 有关,因为与其他水种材料被研究得最为深入。然而,经验表明,大多数为和应用方法,同样也适用于其他类型硫醇修饰的纳米粒在水相合成和应用可以参考 CdTe 相对应的相关内容。


本文编号:3528537

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