ZnSe量子点制备及光声与光伏特性研究
ZnSe量子点制备及光声与光伏特性研究【摘要】:本文选取L-半胱氨酸(L-Cys)为配体(修饰剂或保护剂),采用水相合成法制备Zn Se量子点。以制备过程中的回流温度、Zn前体pH
【学位授予单位】:燕山大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TQ132.41
【目录】:
- 摘要5-6
- ABSTRACT6-11
- 第1章 绪论11-23
- 1.1 量子点11-18
- 1.1.1 量子点介绍11-12
- 1.1.2 量子点的基本特征12-15
- 1.1.2.1 量子尺寸效应12-13
- 1.1.2.2 小尺寸效应13
- 1.1.2.3 表面与界面效应13-14
- 1.1.2.4 介电限域效应14
- 1.1.2.5 宏观量子隧道效应14-15
- 1.1.3 量子点的光学特性15-17
- 1.1.3.1 量子点的发光原理15-17
- 1.1.3.2 量子点的发光特性17
- 1.1.4 量子点的核壳结构17-18
- 1.2 ZnSe量子点18-21
- 1.2.1 ZnSe的晶体结构及能带结构18-19
- 1.2.2 ZnSe量子点的研究现状及进展19-20
- 1.2.3 ZnSe量子点的应用20-21
- 1.3 本文的主要研究内容及研究意义21-23
- 第2章 ZnSe量子点制备方法与实验原料和实验仪器23-29
- 2.1 ZnSe量子点的制备方法23-26
- 2.1.1 水相合成法23-24
- 2.1.2 金属有机溶剂法24-25
- 2.1.3 水热溶剂热法25
- 2.1.4 溶胶-凝胶法25
- 2.1.5 分子束外延法25-26
- 2.2 ZnSe量子点的制备26-29
- 2.2.1 实验原料与仪器26-27
- 2.2.2 制备ZnSe量子点27-29
- 第3章 ZnSe量子点的表征技术与原理29-44
- 3.1 成分与结构表征技术29-32
- 3.1.1 X射线衍射(XRD)谱29
- 3.1.2 透射电镜(TEM)29-30
- 3.1.3 傅里叶变换红外(FT-IR)光谱30-31
- 3.1.4 拉曼(Raman)光谱31-32
- 3.2 光声光谱检测原理32-41
- 3.2.1 光声效应理论33-39
- 3.2.1.1 圆柱形光声腔的光声信号推导33-36
- 3.2.1.2 声的激发36-38
- 3.2.1.3 光声信号特殊解38-39
- 3.2.2 光声光谱(PA)测试系统介绍39-41
- 3.3 表面光电压的原理41-44
- 3.3.1 表面光伏效应的产生机理41
- 3.3.2 场效应原理41-42
- 3.3.3 表面光电压的测量原理42-44
- 3.3.3.1 测试原理42-43
- 3.3.3.2 测试技术43
- 3.3.3.3 表面光电压谱(SPS)的测试方法43-44
- 第4章 ZnSe量子点的微结构及光声与光伏特性分析44-73
- 4.1 回流温度对ZnSe量子点的影响44-52
- 4.1.1 XRD分析44-45
- 4.1.2 TEM分析45-46
- 4.1.3 FT-IR分析46-48
- 4.1.4 Raman分析48-50
- 4.1.5 PA与SPS分析50-51
- 4.1.6 场诱导表面光电压谱(EFISPS)分析51-52
- 4.2 pH值对ZnSe量子点的影响52-58
- 4.2.1 XRD分析52-53
- 4.2.2 FT-IR分析53-54
- 4.2.3 Raman分析54-56
- 4.2.4 PA与SPS分析56-58
- 4.3 回流时间对ZnSe量子点的影响58-64
- 4.3.1 XRD分析58-59
- 4.3.2 FT-IR分析59-60
- 4.3.3 Raman分析60-62
- 4.3.4 PA与SPS分析62-64
- 4.4 配体L-半胱氨酸(L-Cys)比例对ZnSe量子点的影响64-70
- 4.4.1 XRD分析64-66
- 4.4.2 FT-IR分析66-67
- 4.4.3 Raman分析67-69
- 4.4.4 PA与SPS分析69-70
- 4.5 斩波频率对ZnSe量子点光声光谱(PA)的影响70-71
- 4.6 本章小结71-73
- 结论73-74
- 参考文献74-82
- 攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果82-83
- 致谢83
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