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致与产物之间的相互作用不同,从而影响了的结晶度。
表面活性剂的浓度对产物的影响图为添加不同量的典型反应过程得到的产物的射线衍射图。
图为添加不同量的典型反应过程得到的产物的射线衍射图。
由图可以看出,当的添加量较小时,产品的衍射峰较弱,并存在较多散杂峰当的添加量增加,即时,杂质峰明显减少,峰强增强。
说明的加入明显减少了杂质的生成,并且有效改善了结晶度。
由图可以看出,加入后基本没有杂峰,且随着量的增加,峰的强度依次增强,说明在这个范围内随着量的增加,结晶度越来越好。
图不同用量的所得的谱图图不同用量的所得的谱图由此表明,表面活性剂的用量在种程度上决定了产物的结晶情况。
可能的原因是反应体系为个多胶团聚集体,表面活性剂的用量控制着胶团的尺寸和形状。
在定范围,分散剂用量大,反应体系形成的胶团数目多,获得的胶团粒径相应就小,越有利于晶体的发育。
可见紫外光谱分析对添加所得的产品进行了紫外光谱分析,结果如图所示图作为添加剂所的样品的紫外光谱图紫外吸收光谱结果表明水热法制备微晶吸收光谱的特征峰为,与宏观颗粒吸收光谱相比有明显的蓝移。
蓝移程度如此明显是因为颗粒粒径的减小,导致了量子尺寸效应较为明显。
由此表明该方法的使用对半导体颗粒粒径及其分布有着不容质疑的改善,大大增强了半导体材料的量子限域效应。
形貌分析为进步研究产品的形貌,对合成所得到的样品形貌用透射电镜观察。
图包敷剂为所得产物的图全貌图局部放大图图为添加为包覆剂所得产物的图,图为产物的全貌图,为局部放大图。
由图中可以看出微晶的形状是不规则的锯齿状,没有明显的团聚现象,分散性较好。
图包敷剂为所得产物的图图是加作为包覆剂制备的样品图。
由图可以看出生成的为高度对称的四叶星形,叶的边缘是锯齿状的。
该结果表明,产品的各个晶面均得到了充分发育,结晶良好。
不同包覆剂产生了不同晶形的,这可能是因为阳离子表面活性剂与阴离子表面活性剂具有不同的性质,对反应物或生成物的作用不同,导致生成产物的晶形不同。
结论本实验利用水热法通过改变包覆剂的种类及添加量制备了硫化铅微晶并对对产品进行表征分析得出如下结论不加包覆剂的产品杂质较多,结晶度不理想。
添加表面活性剂和作为包覆剂制得的产品均为立方晶系的硫化铅微晶。
在水热法制备硫化铅中,表面活性剂的种类是影响产品纯度及晶形的因素之。
在本实验中,使用作徐华蕊等沉淀法制备纳米粒子的研究化工进展沈兴海等纳米微粒的微乳液制备法化学通报单民瑜,杨觉明,张海礁等微乳液法制备纳米颗粒西安工业学院学报马剑华纳米材料的制备方法温州大学学报,,,,,,,,,,,南开大学学报包覆剂得到的产品较更为纯净不同包覆剂同样用量下,产品的结晶度存在差异,晶形明显不同。
表明,加得到的是不规则锯齿状的微晶,加得到的是高度对称的四叶星形微晶。
表面活性剂作为分散剂,其用量能够影响到的纯度和晶形。
的添加量较小时产品纯度和结晶度均不理想。
添加同样量产品纯度和结晶度较好,且随着量的增加晶体结晶情况越来越好。
参考文献田军,刘吉平,廖莉玲纳米无机材料在功能纤维中的应用中科院纳米科技中心年纳米研讨会论文集北京赵于文超细粉的性能制备及应用现代化工王大志纳米材料结构特征功能材料李泉,曾广赋,席时权纳米粒子化学通报柳闽生,杨迈之,蔡生民等半导体纳米粒子的基本性质及光电化学特性化学通报李彦,张庆敏,黄福志,等模板法制备硫化物半导体纳米材料无机化学学报,,,,,,,,,,,,陈爽,刘维民表面修饰纳米微粒的合成及其抗磨性摩擦学学报,,崔克宇,王仁章,吕明,王庭坚,李福颖,高文秀,梁威水热法在纳米硫化铅制备中的应用化学工程师,,,,,,米材料学的个前沿阵地,相信今后该阵地定会取得新的进展和新的突破。
硫化铅半导体材料硫化铅半导体材料的性能及应用是种立方岩盐结构半导体材料,具有窄的带隙和大的玻尔激子半径。
纳米晶具有强的量子限域效应,其三次非线性光学性能大约是的倍的倍,在近红外通讯光子开关热和生物成像光电器件以及太阳能电池等方面有着潜在地应用。
近年来,量子点中检测到有效多激子的产生,使其成为最有希望的高效光伏转化材料。
作为种重要的功能性材料,可以广泛地应用在许多场合。
特别是较大的玻尔半径,从而在光学方面有许多优异的特性。
红外探测器作为种光电型的红外探测器材料,在早期军事导弹探头上面得到广泛的应用。
由于硫化铅材料对红外光的敏感使其可以敏锐地感应到热源的存在,将感应到的光学数据转化成电信号,可以在许多监视预警和跟踪领域得到应用。
发光二极管硫化铅的本体材料拥有个近红外的宽度,约为,是种窄带的半导体材料。
若使硫化铅的尺寸达到纳米维数,其宽带可以扩宽到大约,达到可见光范围。
因此,硫化铅地纳米材料晶体可以在电子莹光器件如发光二极管等方面施展其潜在的应用。
非线性光学器件在大多数情况下,光的行为是线性的而非线性意味着入射光性质的微小变化会导致透射光性质发生巨大的变化。
硫化铅量子点是种优异的三阶非线性材料而且硫化铅的玻尔半径相对比较大,因此若使硫化铅粒子的直径小于其激子玻尔半径,这种奇特的性能使其在光学器件如光学开关等方面也有定的应用前景。
润滑油添加剂近年来,硫化铅作为纳米微粒添加剂已成为当前纳米摩擦学研究的热点之。
硫化铅纳米微粒作为润滑油添加剂有着良好的润滑和抗磨效果。
此外,硫化铅在光电池红外窗口激光调制器等方面有广泛的应用。
同孤傲对尺寸的控制,调节不同的吸收响应,可以制备不同光学响应的材料。
其小的宽带和较大的玻尔直径使其在研究纳
