【摘 要】
:
ZnO微纳结构性能优越而被广泛应用到各个高新技术领域,尤其是在光电子器件方面具有重要的应用价值。受主掺杂型ZnO因不必是纯粹的p型材料也可实现受主相关的发光,因而近年来
论文部分内容阅读
ZnO微纳结构性能优越而被广泛应用到各个高新技术领域,尤其是在光电子器件方面具有重要的应用价值。受主掺杂型ZnO因不必是纯粹的p型材料也可实现受主相关的发光,因而近年来对此类材料的研究一直倍受关注。本论文采用扩散掺杂原理,围绕受主掺杂型ZnO微纳结构制备及其光学性质展开了研究。发现以IB族元素Cu、Ag和V族元素N对ZnO微纳结构进行掺杂,可实现对ZnO光学性质的调控,且可在其发光光谱中观察到明显的受主发光行为。具体研究结果如下:1.利用不同的方法制备了Ag掺杂ZnO纳米结构。利用化学浴沉积法制备了Ag掺杂ZnO纳米棒及花状结构;利用水热法结合原子层沉积技术制备了ZnO/Ag-ZnO核壳纳米棒结构。测试结果表明,Ag掺杂的ZnO纳米结构中均观察到了受主相关发光峰,ZnO/Ag-ZnO核壳纳米棒结构受主结合能为124meV。2.研究N化处理对Ag掺杂ZnO纳米结构的影响。经过对比分析发现,N化处理可以提高Ag在ZnO中的掺杂浓度,减少ZnO的表面缺陷,且具有较好的受主相关的发光行为。3.利用溶胶凝胶法制备了Cu掺杂ZnO薄膜。发现Cu掺杂可导致ZnO的吸收边红移,且退火后的掺杂样品中观察到较好的受主发光行为。4.利用柯肯达尔效应,获得了ZnO/ZnAl2O4核壳纳米棒阵列。研究表明热扩散后纳米棒阵列的发光性质与受主相关,而受主的来源主要为退火过程中ZnO中锌离子向Al2O3层扩散而留下的锌空位,受主结合能为118 meV。
其他文献
微泡(microvesicle,MV)是多种细胞分泌产生的膜囊泡,包括微粒(microparticle)和外泌体(exosome)。微泡能将内含的生物活性物质如脂质、蛋白质、mRNA和miRNA等转运至靶细胞,从
研究分析了国内外学者提出的开孔钢板连接件极限承载力计算公式,由于其考虑了不同的影响因素和采用了不同的试验试件,现有的连接件承载力计算公式差异较大。本文设计、制作了
本文讨论了互换性的新模式——功能互换性,阐述了功能互换性的概念和特点,创建了功能互换性的命题,解读了功能互换性命题的内涵及其数学模型,给出了功能互换性的关注情形,探
<正>建筑弹性是指建筑环境的设计、定位、建造、运营和维护方式最大限度提高建造资产、相关支持系统以及建筑资产内的人承受极端自然(或人为)灾害影响的能力。建筑弹性着眼于
对聚氨酯(PUR)弹性体的合成工艺进行了详细的研究,重点探讨因投料顺序不同对PUR弹性体性能所造成的影响.结果表明,采用将二异氰酸酯溶液滴入已经脱水的聚醚溶液中,待反应完成
晚年的弥尔顿在政治失利和双目失明的双重打击下,仍保持着坚定的斗志,在艰难黑暗的岁月中,完成了3部长诗——《失乐园》、《复乐园》和《力士参孙》,都采用富有独创性节奏的
为了考察鼻咽癌表达下调 /缺失基因 NAG1 1和 NAG1 2对鼻咽癌细胞系 HNE1生长的影响 ,构建了NAG1 1和 NAG1 2基因真核表达载体 pc DNA3.1 ( +) /NAG1 1和 pc DNA3.1 ( +) /NA
分析了目前我国石油企业外派员工职业生涯管理的现状及问题,提出了企业加强管理、制订相应的职业生涯管理制度的策略,以期达到吸引人才,留住人才的目的。
建筑学作为研究建筑物及其环境的学科,应建立在调查研究的基础上。将统计分析与调查研究结合,应用于建筑学研究中,可以提供一种理性的研究方法,揭示事物内在的数量规律性。本
非公路(矿用)自卸车(Mining truck),也称之为非公路运输车(Off-highway truck)是大型露天矿、水利等工程中采用的主要运输工具,对我国的国民工业有着举足轻重的作用。非公路