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文档介绍

文档介绍:天津理工大学
硕士学位论文
不同形貌ZnO纳米结构的制备及其发光性能研究
姓名:李江勇
申请学位级别:硕士
专业:凝聚态物理
指导教师:李岚;徐建萍
20080601
摘要研究结果表明,ǘ群腿韧嘶鹞露仁遣牧虾铣傻墓丶蛩亍T诤鲜实闹票柑跫拢氧化锌且恢种匾5闹苯涌泶栋氲继逦藁牧希哂辛切蜗诵靠缶褰构,室温下的带隙宽度约为ぷ咏岷夏芨叽。纳米硐殖鲇胩宀牧明显不同的电学、磁学、光学等性质,这些性质与材料的组成、尺寸大小以及维度和结构密不可分。擅捉峁共牧嫌捎谠诠獾缱悠骷痛ǜ衅鞯确矫娴墓憷ǖ挠τ们熬埃正受到人们的广泛关注。本文主要利用高分子模板法和水热法制备出了具有各种形貌的擅捉峁共牧稀运用各种表征和测试技术例如扫描电镜射线衍射⒐庵路⒐夤馄对所制备的擅捉峁共牧辖辛朔治鲅芯俊Q芯拷峁缦拢愿叻肿泳酆衔锞垡蚁┐为软模板制备出了具有球形形貌的阜体。魑D0寮粒诟呶峦嘶鸸讨卸訸结晶和晶体生长起到网络限域的作用。可以得到大小在,形貌规整,表面圆滑的球形U庵纸峁沟牟牧暇哂杏乓斓紫外发光性能,光致发光光谱表明在Τ鱿至艘唤锨康姆⑸浞濉捎肞模板,通过胍宜嵝骸浞⑸睦胱络合反应,在桥ㄈ芤核峁┑目占湮蛔枇ψ饔孟拢战幔诓AЩ咨匣竦了直径在~之间的呈放射状簇形排列的擅字6云渖せ斫辛讼晗秆究。研究表明,在畔热∠蛏ぬ匦杂跋煜拢琙晶核沿径向各向异性生长,由于擅拙Ь娴奈阶饔煤透髯寰嫔に俾实谋壤艿接跋欤寰娴貌坏酵的发育,最终形成呈簇形排列的纳米柱。结果显示,随温度从增加到,纳米柱结晶度得到改善,生长趋势总体趋于明显,形貌的规整性也明显变好。随着温度升高,⒐庑阅芤苍谥鸾ジ纳疲琍馄浊咴处出现了少见报道的较强的紫外发射峰。ü确ǎ韵跛嵝:·:和六亚甲基四胺綯T显诓A基底上生长出擅缀臀⒚装簟7治隽似渖せ疲芯咳衔#琙纳米和微米棒生长时物理化学条件忍跫不同,影响到晶核的形成和晶体的生长,从而导致结晶形态有所不同。实验发现,反应物浓度和水热反应时间对于⒛擅装粜蚊步峁沟挠跋旌大。光致发光光谱研究表明,合适条件下所得到的产物在Τ鱿至私锨康淖贤夥射。萌芙耗悍ㄔ诓AЩ咨现票敢徊鉠晶种,然后再以水热法合成出了具有一定垂直取向性的擅装粽罅小证明纳米棒沿嵘ぁL岣咚δに俾剩恰当的水热反应物浓度时,擅渍罅信挪冀衔>龋本斗植记饔谝恢隆9庋阅研究表明,纳米阵列在和处出现了较强的蓝光发射和绿光发射。关键词:擅捉峁垢叻肿幽0宸ㄋ确ü庵路⒐
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学位论文作者签名:考力凳独创性声明学位论文版权使用授权书学位论文作者签名:砺歹几叁盗墨墨盘堂有关保留、使用学位论文天洼理工大至∥月少的规定。特授权:墨盗堡墨太至签字日期:秒晟鲁АH签字日期:本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。甜年本学位论文作者完全了解可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编,以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复本和电子文件。C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄋ得导师签名:锯年多月/汐日日,’.
第一章绪论引言纳米材料和纳米结构概述特物理化学性能。近年来,纳米难芯恐饕<性诨竦貌煌蚊埠托阅艿哪擅捉峁共纳米材料近年来已成为许多学科研究的热点,其在结构、光电、化学性质等方面的料的本质结构、性能具有十分重要的价值,被称为“二十一世纪最有前途的材料K纳米材料和纳米结构是当今新材料研究领域中最富有活力,对未来经济和社会发展有着十分重要影响的研究对象,也是纳米科技中最为活跃、最接近应用的重要组成部分。近年来,纳米材料和纳米结构取得了引人注目的成就,特别是纳米结构组装体系的研究更是吸引了国内外科学工作者的广泛关注。纳米结构组装体系是以纳米尺度的物质单元为基础,按一定规律构筑或营造的一种一维、二维或三维的新体系。这些物质单元包括纳米微粒、稳定的团簇或人造原子、纳米管、纳米棒、纳米线以及纳米尺寸的孔洞等。纳米结构材料的合成与组装是整个纳米科技发展的基石,是纳米科技在分散与包覆、高比表面材料、纳米功能器件、强化功能材料等方面实现突破的关键。其中低维纳米结构体系或纳米材料是纳米材料的一个重要分支,这种结构的特殊性导致其性能上的独特性,如具有更高的发光效率,更低的激光阈值等。随着微电子学和显微加工技术的发展,低维纳米技术有可能在纳米导线、开关、线路、高性能光导纤维、太阳能电池及发光二极管等方面发挥重要作用,是未来量子计算机与光子计算机中最有潜力的元件