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Cu掺杂ZnxCd1-xS纳米晶的制备与性能研究开题报告

 2020-02-11 12:02  

1. 研究目的与意义(文献综述)

最近几年来,由于不断深入的理论支持研究和各种各样的制备与表征手段的改进发展,以及扫描电子显微镜(sem)、高分辨透射电子显微镜(hrtem)等高端测试仪器的广泛使用,纳米材料的许多奇异的性质逐渐显露在人们面前,展现出它在化工环保方面、医药健康方面、电子信息方面、能源动力方面等诸多方面的广阔的应用前景,纳米科学技术已经发展成为21世纪的占据主导地位的新型技术之一。

纳米材料中,纳米晶材料是不可忽视的一员。当一种金属或半导体的颗粒粒度半径小于该材料的激子玻尔半径时,我们将之称为纳米晶体材料。由于纳米晶材料拥有比较特殊的结构、异于寻常的物理性能和化学性质,所以,在今天,纳米晶材料在光电器件、生物医药、信息技术生产应用领域以及化工生产应用领域等诸多方面都具有着非常重要的应用前景。纳米晶材料已经成为物理领域、化学领域、生物领域和材料等领域的研究热点之一。

作为一种典型的光电半导体材料,cds纳米粒子在光吸收,光致发光,光电转换,非线性光学,光催化,生物标记和传感器等方面有着较好的应用前景。实际中,半导体材料在生长过程中会产生缺陷,由于这种缺陷是电激活的,缺陷和载流子间存在相互作用,使得缺陷的存在会严重影响半导体材料的电学和光学性能。物理学报转载文章指出,通过分析掺杂前后cds晶体的介电函数和复折射率函数,证明zn掺杂不改变cds晶体的载流子浓度,证实了cds材料在分子原子尺度上进一步设计与应用提供了理论依据。

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2. 研究的基本内容与方案

实验基本内容:制备zn储备液:为保证实验配比,需取2 mmol zn,取0.4405 g二水醋酸锌加入三颈烧瓶中,用量液器

制备zn储备液:为保证实验配比,需取2 mmol zn,取0.4405 g二水醋酸锌加入三颈烧瓶中,用量液器分别取1.6 ml oam和18.4 ml ode,搅拌恒温抽真空约半小时后,至无气泡产生,通氩气流,初始为无色透明液体,加热至160℃,颜色缓慢变为浅绿色,待加热完成后,移入玻璃储液管,至于50℃恒温干燥箱中备用。

制备cd储备液:为保证实验配比,需取2 mmolcd,取0.5328 g二水醋酸镉加入三颈烧瓶中,用量液器分别取4 ml oa和16 ml ode,搅拌恒温抽真空约半小时后,至无气泡产生,通氩气流,初始为浅棕色液体,加热至160℃,颜色缓慢变为棕色,待加热完成后,移入玻璃储液管,至于50℃恒温干燥箱中备用。

制备cu储备液,取0.1 mmolcu,取0.0212 g一水醋酸铜加入三颈烧瓶中,用量液器分别取0.4 ml oam和9.6 ml ode,搅拌恒温抽真空约半小时后,至无气泡产生,通氩气流,初始为浅绿色液体,加热至90℃,颜色缓慢变为墨绿色,待加热完成后,移入玻璃储液管,至于50℃恒温干燥箱中备用。

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3. 研究计划与安排

第1-3周:查阅相关文献资料,完成英文翻译。明确研究内容,了解研究所需原料、仪器和设备。确定技术方案,并完成开题报告。

第4-8周:按照设计方案,准备原料,制备1:1的cu:znxcd1-xs 完成初步实验操作,在此基础上选择不同比例zn/cu多次实验。

第9-12周:按照设计方案,通过tem,xrd等实验对实验样品进行表征,测量其实际组成比。观察紫外灯照射下实验样品的光学性能。

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4. 参考文献(12篇以上)

[1] bradshaw l r , knowles k e , mcdowall s , etal. nanocrystals for luminescent solar concentrators[j]. nano letters, 2015,15(2):1315-1323.

[2]hermilo h n , david h p , roy j h , et al.optimizing luminescent solar concentrator design[j]. energy amp; environmentalscience, 2012, 5(2):5798-5802.

[3]purcell-milton f ,gun'ko y k. quantum dotsfor luminescent solar concentrators[j]. journal of materials chemistry, 2012,22(33):16687-16697.

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