【摘 要】
:
探索埋嵌型纳米颗粒在应变作用下的微观结构和物理性质变化规律,揭示尺寸、形貌和微观晶格结构之间的内在联系是具有重要科学意义和应用前景的课题。这一课题的研究将有助于
论文部分内容阅读
探索埋嵌型纳米颗粒在应变作用下的微观结构和物理性质变化规律,揭示尺寸、形貌和微观晶格结构之间的内在联系是具有重要科学意义和应用前景的课题。这一课题的研究将有助于人们深入理解形貌和尺寸对纳米颗粒物理化学性质的影响,拓展人们对纳米颗粒材料和应变物理的认识。具体内容如下:(1)在器件应用中,理解纳米颗粒的应变和微观结构之间的物理关系十分重要。在本文中,使用脉冲激光结合快速退火技术将GaAs纳米颗粒埋嵌在Al2O3基体中。揭示了埋嵌型的GaAs纳米颗粒在生长过程中受到了压缩应变。通过应变调控带隙,可以提高和裁剪埋嵌型GaAs纳米颗粒的光学性能,因此可以使PL光谱具有不同的波长。在本文中提出的发现可以用于调控GaAs纳米颗粒的性能以使其在光电子和光子器件中获得潜在的应用。(2)众所周知,面心立方(fcc)结构的Fe在室温环境下是热力学不稳定的。在本文中,我们理论和实验表明在生长过程中,在室温下通过外部应变可以诱导出热力学稳定的fcc结构的Fe纳米颗粒。使用脉冲激光结合快速退火技术在非磁性Al2O3基体中制备出埋嵌型的Fe纳米颗粒。在生长过程中,Fe纳米颗粒受到Al2O3基体的偏应变,而偏应变可以改变Fe纳米颗粒的微观结构并导致在室温下形成热力学稳定的fcc结构的Fe纳米颗粒(空间群为Fm-3m)。第一性原理计算也清楚的表明,fcc结构的应变Fe纳米颗粒在热力学上是稳定的。在磁性测量中,可以观察到Fe纳米颗粒典型的弱相互作用,其特征为超顺磁性和9K的转变温度。(3)使用脉冲激光结合快速退火技术在Al2O3基体中制备出埋嵌型的Au纳米颗粒。在生长过程中,埋嵌型的Au纳米颗粒受到基体的压缩应变。它证实了通过调控埋嵌型Au纳米颗粒的应变和缺陷态,利用氢气钝化处理可以提高和裁剪埋嵌型的Au纳米颗粒的光学性能。研究结果提供了一个有效的方法来提高以贵金属纳米颗粒为基础材料的发射效率,从而使其在光电子和光子器件中获得潜在应用。
其他文献
目前,有机太阳能电池作为利用太阳能的一种有效方法得到了充足的研究与发展,但在商业化应用的道路上仍面临着能量转换效率较低、寿命有限等困难。光敏材料的吸收峰较窄是导致其转换效率低的一个主要原因。叠层有机太阳能电池可以把不同吸光范围的光敏材料做成的器件串联在一起,从而拓宽了器件的吸收光谱,得到较高的转换效率。但是在器件串联的过程中,连接层的选择对器件性能起到了至关重要的作用。此连接层要求具有较高的透光率
锂离子电池的安全性能和能量密度都与电池的电压有关,而电池的电压,取决于电极材料的脱/嵌锂电位。电极材料的电位值,影响着电解质材料的选取。为了保证电解质材料在充/放电过程中的稳定性,电极材料的充/放电电位要落在电解质材料的电化学窗口之内。目前商业应用的电解质材料主要为有机电解质,而此类电解质存在安全隐患。理论上,电池的能量密度为电池电压和锂容量的乘积,市场对电池能量密度的需求对电极材料的电位值也提出
能源枯竭的危机和逐渐恶化的环境等问题,给清洁能源的发展带来了契机。因而,太阳能的研发与利用受到了广泛的关注。而当前太阳电池的关键问题是如何提高其能量转换效率,甚至突破传统单结太阳电池的理论极限。另一方面,随着社会的电气化发展,制备高性能的电子元器件的重要性逐渐凸显了出来。最近在纳米半导体体系中发现的多重激子效应为提升纳米半导体太阳电池的效率和制备高性能的新一代光电器件提供了一种新方案。虽然多重激子
21世纪以来,人类社会面临着经济快速发展随之而来的能源短缺及环境污染的问题。常用的石油、煤炭、天然气等能源均为不可再生能源,而高耗能产业的快速发展,必然带动能源消耗的大幅增长,这些能源的消耗,又将释放大量对人类健康造成极大危害的有毒气体。幸运的是,光催化是解决当前日益严重的能源和环境问题的有效技术。在过去几十年里,半导体催化剂应用于水和空气的净化,特别是分解水制氢方面吸引了众多的关注。其中,WO3
党的十六大是一次继往开来、勇于创新的盛会。十六大主要体现了三大创新 :在理论上增加了以“三个代表”重要思想为实践指南 ;政治上制定了全面建设小康社会的行动纲领 ;在组
在初中语文教学中,如何才能提高教学质量,这是语文教师需要探讨的课题。笔者认为,教师在教学过程中若想提高教学质量,则需把握课标要求,善于捕捉意外,以精彩生成;敢于创新教
“要把一个稳定的充满活力和生机的中国带进21世纪,取决于党的基本理论和基本路线的长期坚持,归根到底取决于广大青年一代及年轻干部的健康成长。”优化年轻干部成长环境,大
在过去的几十年里,分子磁体由于光磁、热致电荷转移、负热膨胀等新奇的特性而被广泛研究。热膨胀性质相对来说比较容易理解,开发一种能在工程技术上应用的新的零热膨胀的普鲁士
新的课程理念实施以来,语文课堂发生了翻天覆地的变化,先进的教学思想和优质的教学方法、教学手段相继进入语文课堂,给语文课堂注入了无尽的活力。尤其是情境教学,更给学生搭
由于地球上存在丰富的钠资源,钠离子电池被认为是今后替代锂离子电池的最佳候选,因此近年来吸引了国内外学者的广泛关注。在钠离子电池研究中,寻找出合适的负极材料一直是关键技术之一。最近有文献报道磷基材料可以作为钠离子电池的负极材料。本文通过第一性原理计算,研究了黑磷作为钠离子电池负极材料充放电过程中的中间产物NaP_5、Na_3P_(11)、NaP和Na_3P的电子结构,离子扩散动力学以及力学性质。电子