研究目的
研究锰掺杂硫化镉或硫化锌纳米粒子的合成条件与其光学和磁学性质之间的相关性。
研究成果
研究表明,合成条件(包括锰浓度和合成时间)显著影响锰掺杂硫化镉和硫化锌纳米颗粒的光学与磁学性质。随着锰浓度和合成时间的增加,锰离子特征性的580纳米发光峰变得更加显著。电子顺磁共振光谱显示,大部分锰离子参与强交换相互作用,在晶格内部及纳米颗粒表面形成聚集体。
研究不足
本研究仅限于在特定条件下合成和表征锰掺杂的硫化镉和硫化锌纳米粒子,未探讨其他掺杂剂或合成方法的影响。
1:实验设计与方法选择:
采用有机介质中高温胶体合成法制备具有窄尺寸分布和更高发光量子产率的纳米颗粒。
2:样品选择与数据来源:
合成了掺杂不同浓度锰离子(1%、6%和10%)的硫化镉和硫化锌纳米颗粒。
3:1%、6%和10%)的硫化镉和硫化锌纳米颗粒。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:氧化镉(II)、乙酸锌(II)二水合物、乙酸锰(II)、单质硫、癸硫醇、油胺、十八烯-1、油酸、氯仿、四氯化碳、乙醇、丙酮。
4:油酸、氯仿、四氯化碳、乙醇、丙酮。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:合成过程包括将氧化镉(II)和油酸在十八烯中混合,将硫溶解于十八烯中,并加入溶解于油胺和十八烯混合液中的乙酸锰。加热反应混合物,并在特定时间间隔取样进行表征。
5:数据分析方法:
吸收光谱使用珀金埃尔默Lambda分光光度计记录,发光光谱使用瓦里安Cary Eclipse荧光分光光度计记录,电子顺磁共振研究使用布鲁克Elexsys E580实验室设备,流体力学尺寸通过动态光散射(DLS)法使用马尔文Zetasizer Nano-ZS仪器测定,X射线衍射图谱使用配备CuKα辐射的布鲁克D2 Phaser获得。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
Perkin Elmer Lambda spectrophotometer
Lambda
Perkin Elmer
Recording absorption spectra of QDs
-
Bruker Elexsys E580 laboratory setup
Elexsys E580
Bruker
EPR studies
-
Malvern Zetasizer Nano-ZS apparatus
Zetasizer Nano-ZS
Malvern
Measuring hydrodynamic sizes of colloidal nanoparticles by dynamic light scattering (DLS) method
-
Bruker D2 Phaser
D2 Phaser
Bruker
Recording X-ray diffractograms with CuKα radiation
-
Varian Cary Eclipse spectrofluorometer
Cary Eclipse
Varian
Recording luminescence spectra of QDs
-
登录查看剩余3件设备及参数对照表
查看全部