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MS(M%3dZn,Cu,Pb)、ZnIn-%2c2-S-%2c4-的制备、表征及性能研究.pdf

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上传人:2890135236 2014/12/5 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:摘要硫属化合物半导体丰寓、特殊的结构导致其具有其它材料所不具备的特殊物理化学性能,尤其是在光、电学方面的应用益,’泛,已经成为当今材料科学研究的热点。其应用与性能依赖于制备条件和方法,特别是在纳米/微米尺度上对其组成、尺寸及维度进行调控,进而提高其应用性能将具有重要的现实意义。本文开展了二元、三元能源材料珻琍、牡统杀究煽睾铣捎胄能研究。通过水热法,在无任何添加剂绫砻婊钚约恋扔谢的条件下成功合成了立方相蛐魏突ㄗ床牧希⑶彝ü∮貌煌姆从ζ鹗嘉铩⒈N率奔浜溶剂,系统研究了不同反应条件对产物形貌、尺寸及物相的影响,由此得出最佳合成条件。同时,根据硫化物在水溶液和稀酸中溶解度的差异,以⒚浊为模板,通过离子交换反应制备了疌、疨核壳结构以及空心球。对所合成的材料通过、行蚊埠臀锵嗟姆治鲇氡碚鳎采用紫外一可见光谱和荧光光谱对其光学性质进行表征,测试表明所合成的材料在紫外和可见光区均有吸收,并且具有可调性,在光电转换器件上有着潜在的应用。其次,在二元硫化物合成的基础上,采用水热法制备了南纳米片组成的三元硫化物⑶颍⑶医徊绞迪諸诘嫉绮A基衪膜基底上的组装,得到了∧げ牧稀Mü獾缌饕坏缪测试考察了魑N藁艋猎谌玖厦艋裟艿绯刂械墓獾缱;恍阅埽獾缪棺高可达煌保琙单独作为光阳极在薄膜太阳能电池中的光电压电达到了4佣=徊娇7在太阳能电池,卜的应用提供了参关键词:水热硫化物半导体纳米/微米结构薄膜考。
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第一章绪论第一节选题背景能源与环境是人类赖以生存和发展的基础。因此,在研究材料合成时,必须选择合理的工艺路线,既能实现先进功能材孝斗的批量生产,又对环境友好,这也是众多材料学研究者所期鼢的。随着社会的发展,人们将目光投向了绿色化学与技术,近年来,绿色化学与技术已经成为世界各国政府关注的最重要的问题与任务之一。年美国颁布《污染防治法案》,并确立其为国策,推动了绿色化学在美国的迅速兴起和发展。年美国政府设立的“总统绿色化学挑战奖”奖励在利用化学原理从根本上减少化学污染方面的成就。所设奖项包括:涓合成路线奖;谋淙芗痢⒎从μ跫保设计更安全化学品奖等。这比较典型地说明了绿色化学鼓励的研究方向。在我国,绿色化学的提出已有十几年的历史。专家们认为,发展绿色化学的核心科学问题是研究新反应体系包括新合成方法和路线,寻求新的化学原料,,国内外不少研究者选择新的工艺技术流程并提出了许多新的工艺技术概念。日本东京工业大学的教授在多年研究陶瓷薄膜、粉体制备工艺技术的基础上提出了一种新的制备无机功能材料的工艺技术一软溶液工艺技术,简称为發。该工艺技术的主要特点是:谔沾刹牧现票钢锌梢砸徊或直接尚突蚨ㄏ虺粱能耗小;;“、分离、循环和再循环;邢喽越细叩牟剩赏龀啥喙δ懿贰3酥猓捎胹工艺技术得到的产品比固相反应法所得到的产品具有更高的纯度和均匀性;、转移、混合和产品的分离,因而它们完全能够在一个封闭的体系内实现材料处理过程的循环与再循环:而且溶液体系给分散、吸收、。⒕搴捅∧さ闹票钢赋隽一条与环境友好的新工艺、新途径,将会成为未来材料制备和处理的发展方向。目前,ひ占际踔凶钣邢M暮铣陕废呤撬ㄓ