金属半导体复合纳米材料的制备及表征

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(1)利用保护剂AOT形成反胶束制备CdS纳米粒子,加入适量十二硫醇,利用静置水洗法洗去保护剂AOT,通过加入无水乙醇改变分散介质的极性实现不同尺寸CdS纳米粒子的分离,以及研究了不同烷烃溶液对反胶束合成CdS纳米粒子的影响。结果表明反胶束合成的CdS纳米粒子分布比较均匀;当保护剂AOT洗去后,CdS纳米粒子的表面缺陷荧光增强;将CdS纳米粒子加热回流后,粒子变大且荧光有所减弱;通过离心将CdS纳米粒子进行分级,得到的CdS纳米粒子基本能够从大到小依次分开;在链长越长的烷烃溶液中,形成的CdS纳米粒子越大。研究了CdS纳米粒子掺杂5CB液晶盒和纯5CB液晶盒的物理性质和光电特性。(2)以AOT为保护剂,采用反胶束法合成Au@CdS纳米粒子和CdS纳米粒子,加入适量十二硫醇,利用静置水洗法洗去保护剂AOT,加入无水乙醇改变溶剂的极性实现不同尺寸纳米粒子的分离。结果表明,小的CdS纳米粒子容易包裹Au,而大的CdS纳米粒子只能部分包裹或不能包裹;通过离心发现,前三次离心出来的几乎全是Au@CdS纳米粒子,而第四次离心出来的是未包裹上去的大的CdS纳米粒子,且发现它们都具有荧光性质。(3)分别在反胶束溶液和水相中合成CdS/Au复合纳米粒子。在反胶束溶液中合成的CdS/Au复合纳米粒子大小分布不均匀,经过离心后,纳米粒子能够从大到小依次分开,当CdS纳米粒子表面沉积Au纳米粒子后,其荧光完全淬灭;在水相中利用PVP为保护剂合成的CdS/Au复合纳米粒子分布不均匀且粒子大小不等,将CdS/Au复合纳米粒子80℃下回流3 h后,发现CdS/Au复合纳米粒子较未回流的分布均匀且粒子大小几乎相等,将回流后的和未回流的CdS/Au复合纳米粒子用0.1 mol/L的HCl溶解后,发现粒子发生了不同程度的聚集,当CdS纳米粒子表面沉积Au纳米粒子后,其荧光同样也被完全淬灭。(4)以PVP为保护剂合成了Pt纳米粒子,采用吸氢再还原法,在Pt表面分别修饰了Au、Ag原子,分别研究了Au、Ag的修饰量对催化活性的影响。结果发现当表面修饰的Au与纳米Pt物质的量比为0.01时,纳米Pt显示出最高催化活性;当表面修饰的Ag与纳米Pt物质的量比为0.005时,纳米Pt显示出最高催化活性。
中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
第一章 绪论第10-41页
    第一节 半导体纳米粒子第10-17页
        1.1 半导体纳米粒子的特性第10-11页
        1.2 半导体纳米粒子的合成方法第11-16页
        1.3 半导体纳米粒子的应用第16-17页
    第二节 核壳纳米粒子第17-29页
        2.1 核壳纳米粒子的种类第18-19页
        2.2 核壳纳米粒子的制备方法第19-23页
        2.3 空壳材料的制备第23-26页
        2.4 核壳纳米粒子的光学性能第26-28页
        2.5 核壳纳米粒子的应用第28-29页
    第三节 双金属纳米粒子第29-30页
        3.1 金属盐同时还原第29页
        3.2 金属盐连续还原第29-30页
        3.3 还原含两种金属的配合物第30页
    第四节 论文工作的思路与主要内容第30-32页
    参考文献第32-41页
第二章 CdS 纳米粒子的制备及其表征第41-63页
    第一节 硫醇保护的CdS 纳米粒子的制备与表征第41-47页
        1.1 实验部分第41-43页
        1.2 结果与讨论第43-47页
        1.3 结论第47页
    第二节 不同溶剂对反胶束法合成CdS 纳米粒子的影响第47-52页
        2.1 实验部分第48页
        2.2 结果与讨论第48-51页
        2.3 结论第51-52页
    第三节 CdS 纳米粒子掺杂对液晶显示技术的影响第52-59页
        3.1 实验部分第52-53页
        3.2 结果与讨论第53-58页
        3.3 结论第58-59页
    参考文献第59-63页
第三章 CdS/Au 复合纳米粒子的制备及其表征第63-91页
    第一节 硫醇保护的Au@ CdS 纳米粒子的制备及其表征第63-74页
        1.1 实验部分第64-66页
        1.2 结果与讨论第66-74页
        1.3 结论第74页
    第二节 硫醇保护的CdS/Au 复合纳米粒子的制备及其表征第74-80页
        2.1 实验部分第74-75页
        2.2 结果与讨论第75-79页
        2.3 结论第79-80页
    第三节 PVP 为保护剂合成CdS/Au 复合纳米粒子第80-86页
        3.1 实验部分第80-81页
        3.2 结果与讨论第81-84页
        3.3 结论第84-86页
    参考文献第86-91页
第四章 贵金属纳米粒子的表面修饰第91-103页
    第一节 金原子对纳米铂的表面修饰及催化活性影响第91-96页
        1.1 实验部分第91-93页
        1.2 结果与讨论第93-96页
        1.3 结论第96页
    第二节 银原子对纳米铂的表面修饰及催化活性影响第96-101页
        2.1 实验部分第97-98页
        2.2 结果和讨论第98-100页
        2.3 结论第100-101页
    参考文献第101-103页
结论第103-105页
硕士学习期间发表和交流的论文第105-106页
致谢第106页
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