论文摘要
本论文采用水热法,在金属锌片上制备了ZnO纳米锥阵列、纳米螺旋桨阵列和锥状、子弹头状、短棒状的纳米颗粒;采用ZnCl2辅助的热氧化法在锌片上制备出了ZnO纳米棒阵列。研究了反应温度、反应时间、反应物浓度等实验条件对产物形貌的影响及所得纳米结构的发光特性,提出了可能的生长机理。这些研究为ZnO纳米结构的制备、物理化学性能研究以及在光电子、场发射、太阳能电池、传感、光催化等领域的应用奠定了基础。(1)通过锌片与3 mol/L丁胺水溶液在100~180℃水热反应12 h直接在锌片上原位生长出ZnO纳米锥阵列。利用X射线衍射、拉曼光谱、扫描电子显微镜和透射电子显微镜对产物进行了表征和分析。结果表明,所制备的ZnO纳米锥为六方纤锌矿结构,生长方向为[0001]。通过反应温度的改变制备出了不同直径ZnO纳米锥组成的阵列。研究了ZnO纳米锥的生长过程,提出了可能的生长机理,解释了所观察到的实验现象。研究了ZnO纳米锥阵列的光致发光特性,观察到了分别起源于自由激子发射和激子-激子碰撞的396 nm和377 nm的紫外光发光峰和2-E2声子复制。(2)通过锌片和4-8 mol/L氨水100℃水热反应18 h制备出了ZnO纳米螺旋桨阵列,通过对产物结构的分析,发现所得产物均为六方相纤锌矿结构的ZnO,提出了可能的生长机理。(3)利用Zn(Ac)2水溶液和锌片的水热反应,通过反应温度和反应时间的改变分别制备出了锥状、子弹头状、短棒状的纳米晶,其中子弹头状ZnO纳米晶是我们首次合成的。所制备的产物为六方相纤锌矿结构的ZnO。研究了ZnO纳米颗粒的光致发光特性,观察到了发光峰位于388 nm强的紫外光发光和位于461 nm弱的蓝光发光,这两种发光分别起源于激子复合产生的ZnO宽带隙带边的发射和相应的缺陷结构,提出了可能的生成机理。(4)将表面覆盖有ZnCl2溶液的锌片加热到400℃反应1 h,结果在锌片上生长出了ZnO纳米棒阵列。采用扫描电镜、透射电子显微镜和X射线衍射仪对所制备的产物进行了表征和分析,结果表明,产物为六方相纤锌矿单晶结构的ZnO纳米棒,其直径和长度分别为450~550 nm和8μm。提出了纳米棒可能的生成机理。在波长为300 nm光的激发下,发现ZnO纳米棒阵列具有发光峰位于395 nm强的紫外光发光和位于490 nm弱的蓝绿光发光,这两种发光分别起源于ZnO宽带隙带边发射和ZnO中相应的缺陷结构。
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摘要Abstract第1章 湿化学法制备氧化锌纳米材料的研究进展1.1 引言1.2 ZnO纳米结构的湿化学法制备1.2.1 ZnO的晶体结构1.2.2 水热法1.2.3 普通液相法1.2.4 电化学法1.2.5 声化学法1.2.6 胶体化学法制备ZnO纳米晶1.3 ZnO纳米结构的性质研究1.3.1 ZnO纳米材料的光电导特性1.3.2 ZnO纳米传感器1.3.3 ZnO纳米发电机1.3.4 ZnO纳米材料的太阳能电池1.3.5 ZnO纳米结构的发光特性1.4 本课题的提出及意义1.5 本论文研究路线的设计及其研究内容1.5.1 本论文的研究路线1.5.2 本论文的研究内容第2章 不同直径ZnO纳米锥阵列的可控合成及其发光特性2.1 引言2.2 实验部分2.2.1 主要试剂2.2.2 ZnO纳米锥阵列的制备与表征2.3 结果与讨论2.3.1 反应温度对ZnO纳米锥的影响2.3.2 ZnO纳米锥的TEM分析2.3.3 ZnO纳米锥的拉曼光谱2.3.4 ZnO纳米锥的光致发光特性2.3.5 Zn0纳米锥阵列的形成机理2.4 总结第3章 ZnO六重对称纳米螺旋桨阵列的水热法制备3.1 前言3.2 实验部分3.2.1 实验试剂3.2.2 ZnO纳米螺旋桨的制备3.2.3 产物的表征3.3 结果与讨论3.3.1 氨水浓度对产物形貌的影响3.3.2 产物的XRD分析3.3.3 产物的TEM分析3.3.4 产物的生成机理3.4 总结第4章 锥状、子弹头状、棒状ZnO纳米晶的可控合成4.1 引言4.2 实验部分4.2.1 实验试剂4.2.2 ZnO纳米颗粒的制备4.2.3 产物的表征4.3 结果与讨论4.3.1 反应温度和时间对产物形貌的影响影响4.3.2 产物的TEM分析4.3.3 ZnO纳米颗粒的光致发光特性4.3.4 可能的反应机理4.4 结论2辅助的锌片热氧化法制备ZnO纳米棒阵列'>第5章 ZnCl2辅助的锌片热氧化法制备ZnO纳米棒阵列5.1 引言5.2 实验部分5.2.1 实验试剂5.2.2 ZnO纳米棒阵列的制备5.2.3 产物的表征5.3 结果与讨论5.3.1 样品的SEM和XRD分析5.3.2 ZnO纳米棒的TEM分析5.3.3 ZnO纳米棒的光致发特性5.3.4 ZnO纳米棒阵列的形成机理5.4 结论第6章 结论参考文献致谢攻读硕士期间的研究成果
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