【摘 要】
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由于具有优异的光电性质、光学性质、热稳定性、气敏性质等一系列优异的性能,氧化锌纳米材料具有非常广阔的应用前景。快速、高效地控制合成性能优异、结晶良好的氧化锌纳米
【出 处】
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中国科学院研究生院 中国科学院大学
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由于具有优异的光电性质、光学性质、热稳定性、气敏性质等一系列优异的性能,氧化锌纳米材料具有非常广阔的应用前景。快速、高效地控制合成性能优异、结晶良好的氧化锌纳米材料是一个重要的研究方向。本论文采用溶剂热和微波辅助合成的方法,制备了多种形貌的氧化锌纳米结构,进行了基本性能表征,讨论了微晶生长机制,主要研究内容和结果如下:
(1)利用溶剂热法合成了氧化锌纳米棒及三价铈离子掺杂的氧化锌纳米棒,通过透射电子显微镜和X射线衍射仪对样品进行了形貌和结构分析,紫外-可见漫反射光谱测试用来分析掺杂对产物带隙结构的影响,荧光光谱测试给出了掺杂对发光性能的影响,通过对样品进行热处理和能谱分析对发光机理进行了探讨。研究了测试浓度对发光强度的影响,由此计算出了样品的消光系数。
(2)利用微波辅助合成方法,以乙酸锌和尿素为原料在水、水/乙醇、水/丙醇、水/乙二醇混合溶剂体系中合成了六边形的氧化锌纳米结构,通过扫描电子显微镜、透射电子显微镜及X射线衍射仪对样品进行了形貌及结构分析,通过不同反应时间下产物的形貌、X射线衍射谱及红外光谱分析了产物的生长机理,此外还分析了加热功率、反应物浓度、反应物配比等因素对结果的影响,对各样品进行了荧光激发光谱和发射光谱测试。提出了有效水含量微晶控制生长机制。
(3)利用微波辅助合成方法,以乙酸锌和氨水为原料在水、水/乙醇、水/丙醇、水/乙二醇混合溶剂体系中合成了花状、刺球状及多角星状的不同形貌的氧化锌纳米结构,通过扫描电子显微镜和X射线衍射仪对样品进行了形貌及结构分析,通过改变氨水浓度对产物的生长机理进行了分析,对各样品进行了荧光激发光谱和发射光谱测试。
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