研究目的
研究含单壁碳纳米管的薄膜光学特性,重点关注其在红外、紫外和可见光波段的透射与发射谱带。
研究成果
单壁碳纳米管薄膜展现出显著的光学特性,包括在红外、紫外和可见光波段的透射与发射谱带。其光致发光量子产率与衰减时间可为光学跃迁过程及光电子学潜在应用提供重要参考依据。
研究不足
该研究聚焦于具有特定直径范围的手性(10,6)单壁碳纳米管。其光致发光强度相对较低,且衰减时间较短,这可能限制其在需要高发光效率领域的应用。
1:实验设计与方法选择:
采用旋涂技术在透明基底上制备单壁碳纳米管薄膜,通过透射光谱、拉曼光谱和光致发光光谱研究其光学特性。
2:样品选择与数据来源:
薄膜由分散于十二烷基硫酸钠水溶液中的0.5、1和2毫克手性(10,6)单壁碳纳米管溶液制备而成。
3:1和2毫克手性(10,6)单壁碳纳米管溶液制备而成。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:布鲁克Senterra拉曼显微镜、珀金埃尔默Lambda 950紫外/可见/近红外分光光度计、堀场FluoroMax-4P荧光光谱仪、石英基底、十二烷基硫酸钠(SDS)、单壁碳纳米管(Nanocyl,纯度70%)。
4:实验步骤与操作流程:
溶液经超声处理后旋涂于清洁石英基底,加热去除水分残留。光学测量在室温及低温条件下进行(光致发光研究)。
5:数据分析方法:
分析拉曼光谱的径向呼吸模(RBM)和G峰,将吸光度光谱换算为绝对值,解析光致发光光谱的E22和E33跃迁并测量衰减时间。
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Bruker Senterra Raman microscope
Senterra
Bruker
Recording Raman scattering spectra of SWNTs
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Lambda 950 Perkin-Elmer UV/VIS/NIR Spectrometer
Lambda 950
Perkin-Elmer
Recording transmission spectra
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FluoroMax – 4P Horiba Spectrofluorometer
FluoroMax – 4P
Horiba
Recording photoluminescence spectra
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Single-Walled Carbon Nanotubes
Nanocyl
Main material for thin films
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Sodium dodecyl sulfate
Preventing process of SWCNTs aggregation
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