研究目的
研究碳量子点(CQDs)对聚偏氟乙烯(PVDF)光学和电学性能的影响,以应用于光电子领域。
研究成果
将碳量子点(CQDs)掺入聚偏氟乙烯(PVDF)能显著提升其光学与电学性能,使CQDs/PVDF纳米复合材料成为多种光电器件应用的有力候选材料。随着CQDs浓度增加,其直接带隙能减小,在10 wt% CQDs负载量下直流电导率提升了六倍。
研究不足
该研究仅限于考察CQDs浓度在10 wt%以内时对PVDF光学和电学性能的影响。潜在的优化方向包括探索更高浓度的CQDs以及其他类型的填料。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用溶液浇铸法制备不同重量百分比的CQDs/PVDF纳米复合薄膜。
2:样品选择与数据来源:
样品包括纯PVDF及不同CQDs浓度的CQDs/PVDF纳米复合薄膜。
3:实验设备与材料清单:
透射电子显微镜(TEM)用于形貌表征,紫外-可见分光光度计用于光学性能测试,Keithley 6517B静电计用于直流电导率测量。
4:实验步骤与操作流程:
CQDs制备、CQDs/PVDF纳米复合薄膜制备、光学与电学性能测试。
5:数据分析方法:
采用Tauc方程确定光学带隙,Fresnel方程计算折射率,Wemple和DiDomenico模型进行色散分析。
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获取完整内容-
Transmission Electron Microscope
JTEM-1230
JEOL
Examining the morphological properties of CQDs
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UV–Visible–NIR Spectrophotometer
V-670
JASCO
Measuring the optical properties of the prepared films
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Electrometer
6517B
Keithley
Measuring the DC electrical conductivity of the prepared films
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Cryostat
Optistat
Oxford
Temperature control during electrical conductivity measurements
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Temperature Controller
IT053
Oxford
Temperature control during electrical conductivity measurements
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Oven
RHF 1600
CARBOLITE
Heating during CQDs synthesis
-
Freeze Dryer
Alpha 1–2 LDplus
CHRIST
Freeze drying the CQDs solution
-
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