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文檔簡介
1、量子點(QDs),由于具有獨特的光致發(fā)光性質以及在光電器件、生物標記等方面的潛在應用價值,近年來受到了人們的廣泛關注。與有機染料相比,量子點具有不可比擬的優(yōu)點:如其光化學性質穩(wěn)定、量子效率高、發(fā)射峰窄而且可調等。盡管單個的量子點具有非常優(yōu)秀的光化學和電化學特性,但若將其用于納米器件中時,常常根據具體用途要將量子點進行組裝以得到有序的納米結構。這種由量子點組成的有序納米結構不僅繼承了量子點的優(yōu)良性質,而且由于粒子間的相互作用,往往會表現出
2、單個量子點不具備的很多性質,進而更好的發(fā)揮功效。另外,隨著材料科技的發(fā)展,單一種類的材料已不能滿足需求,人們利用多種性質或功能的材料通過物理或化學復合組成復合材料或雜化材料。經過復合或雜化后的材料不僅性能上優(yōu)于組成中任意一種單獨的材料,而且還具有組分單獨不具有的獨特功能,從而實現了功能間的集成。例如,將量子點和導電聚合物組成的復合材料用于太陽能電池上可以有效地促進電荷的分離和傳遞,從而大大提高轉化效率。本文在長鏈離子液體C16mimBr
3、的輔助下在氣/液界面上組裝CdTe量子點得到了海膽狀微米球,在系統(tǒng)研究了反應時間和量子點溶液的濃度對產物生成的影響的前提下,提出了海膽狀微米球的生成機理;另外,還利用Au與CdTe量子點復合組裝形成啞鈴狀CdTe/Au復合材料,初步探討了其生長過程和形成機理。
本研究主要內容包括:⑴在長鏈離子液體C16mimBr的輔助下在氣/液界面組裝CdTe量子點得到了海膽狀微米球。本文首先將C16mimBr分子鋪展到量子點水溶液表面上
4、得到了單層膜,∏-A曲線顯示此單層膜具有很高的穩(wěn)定性,可以用于進一步的組裝。詳細研究了反應時間和量子點濃度對產物生成的影響。實驗發(fā)現足夠的生長時間對海膽狀微米球的形成是必要的,隨著生長時間的延長,首先形成鳥巢狀納米結構,然后變?yōu)榛罴{米結構并最終形成海膽狀微米球。另外,量子點溶液濃度也是形成海膽狀微米球的決定性因素,實驗發(fā)現只有在中等濃度的量子點溶液的界面上才能組裝形成海膽狀微米球,而濃度過高或過低均得不到所要產物。最后,在總結實驗結果
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