自组装量子点论文_贾旭光,ZHANG,Tian,LIN,Ziyun,CONIBEER,Gavin

导读:本文包含了自组装量子点论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:量子,荧光,纳米,基材,亚稳态,分子,偏振。

自组装量子点论文文献综述

贾旭光,ZHANG,Tian,LIN,Ziyun,CONIBEER,Gavin[1](2019)在《自组装固体硅量子点中的粒径分布(英文)》一文中研究指出提出了一个用来定量分析胶体硅量子点光致荧光光谱的模型,得到量子点的粒径分布,并将此方法应用于固体硅量子点材料粒径分布的分析。结果表明:与胶体硅量子点相比,固体样品中硅量子点粒径分布更宽。这可能是由于固体样品硅在结晶过程中水平方向缺乏约束,因此形成的量子点为椭球形。纳米硅中粒径分布太宽会导致材料带隙分布变宽。减少量子约束效应,限制了这些材料在实际中的应用。(本文来源于《常州大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期)

李杨,陶略,甘甫烷,张加祥[2](2019)在《用于自然原子共振的应力量子调控自组装量子点单光子源》一文中研究指出针对量子存储应用中自组装量子点发射的光子与自然原子系综波长匹配难的问题,通过金-金热压键合技术将含有量子点的纳米薄膜与压电陶瓷进行集成,制作了应力调控的能量可调量子点单光子源,实验上分别实现了对可见光波段镓砷/铝镓砷量子点和近红外波段铟镓砷/镓砷量子点单光子量子比特在9.1meV和4.2meV范围内的宽谱调控.不仅如此,应用应力量子调控技术成功将镓砷/铝镓砷量子点的发光波长调节至铷-87自然原子的D2能级跃迁波长(780nm),以及将铟镓砷/镓砷量子点的发光波长调节至钒酸钇晶体中掺杂的钕离子的4I9/2→4 F3/2跃迁吸收峰共振(879.7nm).该结果为实现基于半导体量子点和自然原子系综的量子存储器提供了一种强有力的调控技术.(本文来源于《光子学报》期刊2019年08期)

赵骏,朱金花,张放为[3](2019)在《石墨烯量子点自组装制备硅基亚稳态分子间复合物及其放热性能研究》一文中研究指出亚稳态分子间复合物因其具有较高的能量密度在军事与民用领域受到广泛应用.本文作者利用石墨烯量子点(graphene quantum dots, GQDs)作为自组装媒介制备Si/GQDs/Fe_2O_3纳米复合物,并研究了所制备复合物的形貌与放热性能,同时讨论了不同分散剂对所制备的复合物形貌与放热量的影响.结果显示,以水/异丙醇混合物作为分散剂并通过GQDs自组装制备的亚稳态分子间复合物放热量达到1 817.5 J/g.对比发现Si与Fe_2O_3纳米颗粒在水/异丙醇混合物中良好的分散性与二者表面通过GQDs构建的紧密接触是实现放热量提高的主要原因.(本文来源于《化学研究》期刊2019年02期)

武建露,闫桂琴[4](2018)在《基于氮掺杂碳量子点/DNA自组装纳米探针检测鱼精蛋白》一文中研究指出将柠檬酸置于单乙醇胺中,通过简单加热实现快速、大规模的合成氮掺杂荧光碳点。所得氮掺杂碳量子点被370 nm的光激发后在458 nm处有较强的荧光发射,最大吸收波长为365.085 nm。脱氧核糖核苷酸能增强该碳量子点的荧光且具有相关线性关系,因而制备了氮掺杂碳点与脱氧核糖核苷酸的杂交纳米复合物(纳米探针),并首次用于检测鱼精蛋白。在实验条件最佳情况下,该方法简便、选择性好,该分析方法的线性检测范围为1~10μg·m L~(-1),检出限可达0.61μg·m L~(-1)。(本文来源于《发光学报》期刊2018年06期)

孙琴[5](2018)在《胶体量子点链的自组装机制及对砷离子的荧光检测》一文中研究指出砷是水样中普遍存在的一种污染物,主要有-3,0,+3,+5等四种氧化态,具体形态通常受到环境pH或氧化还原电势的影响。其对生物体有极强的毒性,容易导致皮肤变化、呼吸、心血管、胃肠道、遗传毒性、基因突变和致癌效应等有害病变。世界卫生组织规定水中砷的浓度不得超过10ppb。因此,研究发展砷离子检测和分析技术是化学人的重要工作之一。已经存在的有效的砷离子检测分析方法有光谱法、电化学分析法、表面增强拉曼(SERS)、比色等方法。然而那些方法要不操作复杂、价格昂贵,难以实现简便的实时实地的检测,要不然就是灵敏度难以满足人们日益增长的对美好生活的需求。为此,我们对比色法进行了深入的理解与发展,一方面设计合成具有高灵敏度和高选择性的As(Ⅲ)检测探针;另一方面我们基于上述探针设计开发了用于As(Ⅲ)检测的比率荧光探针和宽色度演变的可视化定量分析检测试纸,为环境水样中有毒有害物质的实时实地超灵敏可视化检测提供了新的研究思路和方法。主要研究内容如下:(1)综述了砷离子的基本概述,包括形态及其影响因素,对人体健康的危害,及常见的砷离子检测分析的方法。(2)论述了胶体量子点链的合成方法及其影响因素。在这篇文章中,我们设计将表面羧基功能化的红色发光的量子点在中间体叁聚硫氰酸的作用下,自组装成了表面巯基功能化的胶体量子点链。实验中,叁聚硫氰酸可以取代碲化镉量子点表面的巯基丙酸,发生自组装聚集。且由于位阻效应,其上第叁个巯基不会参与取代反应,从而形成链状的胶体量子点,简称量子点链。(3)基于红色发光的量子点链和蓝色发光的碳点,我们设计合成了一种粉色发光的双发射比率荧光探针,达到超灵敏、可视化检测环境水样中叁价砷离子的目的。在As(Ⅲ)检测过程中,由于形成As-S键,量子点链发生团聚导致荧光淬灭。但是,As(Ⅲ)与碳点之间无反应,蓝光保持不变。从而发生了肉眼可见的荧光从粉色到蓝色的明显的变化。该探针的灵敏度可达1 ppb,远远低于世界卫生组织的规定(10 ppb)。最后,我们设计了基于该比率荧光探针设计了叁价砷离子的荧光检测试纸,为砷离子的检测提供了一种简单的超灵敏可视化检测方法。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2018-05-01)

王胜男,庄虹,刘勇健[6](2018)在《层层自组装法制备碳包覆的Fe_3O_4碳量子点磁性荧光双功能材料》一文中研究指出通过化学共沉淀法制备Fe_3O_4磁性纳米颗粒,在其表面包覆碳层,形成Fe_3O_4@C磁性微球,采用层层自组装法将聚二烯丙基二甲基氯化铵(PDDA)修饰到微球表面。将该微球与表面富含羧基的碳量子点(CQDS)连接,得到碳包覆的Fe_3O_4@CQDS(Fe_3O_4@C@CQDS)磁性荧光双功能复合微球。通过X射线衍射(XRD)、振动样品磁强计(VSM)、扫描电子显微镜(SEM)、荧光分光光度计和荧光显微镜等表征手段对该复合微球进行结构表征以及性能测试。结果表明:复合微球粒径约为50nm,饱和磁强度为23.39emu/g,这种性能优异的磁性荧光双功能复合微球有望在生命科学领域得到广泛应用。(本文来源于《化工新型材料》期刊2018年04期)

高雨季,李旭兵,吴昊林,黄茂勇,佟振合[7](2017)在《1T-MoS_2与无机量子点结合构筑高效的太阳能制氢自组装体》一文中研究指出开发简单、廉价、稳定、高效的太阳能制氢光催化剂是有效利用太阳能,解决未来能源危机的一种理想途径。因此,我们首次将1T型二硫化钼(1T-MoS_2)与无机配体配位的CdSe/ZnS核壳量子点(QDs)通过自组装的方式结合,构筑了新型的太阳能制氢光催化剂。结合CdSe/ZnS QDs优秀的捕光性能,CdSe/ZnSQDs与1T-MoS_2界面间较小的电荷转移的能垒,以及超薄1T-MoS_2表面丰富的质子还原活性位点,该自组装体光催化剂表现出优异的光催化产氢活性。在最优条件下,该体系的催化产氢速率高达~155±3.5μmolh~(-1)mg~(-1),是目前已报道的基于MoS_2助催化剂光催化产氢体系的最高值。(本文来源于《第十五届全国光化学学术讨论会会议论文集》期刊2017-08-21)

霍胜伟,史永宏,段鹏飞[8](2017)在《超分子自组装诱导的无机量子点的圆偏振发光》一文中研究指出近十年来无机纳米材料的手性一直受到人们的极大关注,其在生物催化,负折射材料和高灵敏度的生物分析上存在广泛的应用,使得对该领域的研究更加的必要。在本研究中,我们通过非手性的无机量子点和手性的超分子凝胶因子共组装来实现无机非手性量子点的圆偏振发光。通过凝胶因子的控制我们得到了可以发射不同颜色的圆偏振发光的非手性无机量子点,并且我们通过调节量子点的比例第一次实现了白光的圆偏振发光。研究表明,无机非手性量子点沿着手性纳米管分布排列并且无机非手性量子点表面配体碳链的长度对手性的传递有着重要的作用。(本文来源于《中国化学会第十六届胶体与界面化学会议论文摘要集——第二分会:功能微纳米材料》期刊2017-07-24)

崔成聪,夏金松[9](2017)在《自组装Ge量子点荧光的法诺共振增强》一文中研究指出自组装锗量子点因其发光在1550 nm左右的通信波段,并且其生长方式与CMOS工艺兼容,引起了人们广泛的关注与研究。利用各种微纳谐振腔结构提升Ge量子点的荧光品质,有望成为实现硅基集成的片上光源的重要途径。本文利用光子晶体平板作为F-P腔反射镜,来增强腔内部的Ge量子点荧光,低温下获得一系列近似等间距的法诺线型共振峰。其中,F-P腔模式因其在水平方向的F-P腔内部谐振,在垂直方向出射很少,可以类比成法诺共振中高Q值的暗模,而锗量子点因其类似点光源的辐射特性,在垂直方向光出射也较多,可以类比成法诺共振中的亮模。两者发生干涉效应,形成不对称线型的法诺共振峰。(本文来源于《第十二届全国硅基光电子材料及器件研讨会会议论文集》期刊2017-05-25)

赵粉粉[10](2017)在《TiO_2纳米棒自组装成球在量子点敏化太阳能电池中的应用》一文中研究指出能源危机和环境问题是现代社会的两个主要难题。太阳能电池是利用光伏效应将太阳能转变为电能的基本装置,发展太阳能电池技术一定程度上能够有效解决能源和环境问题。作为第叁代太阳能电池的代表,量子点敏化太阳能电池(Quantum dots sensitized solar cells,QDSSCs)具有较低的成本和较高的理论效率,因此具有很大的研究价值和良好的发展前景。QDSSCs的实际光电转换效率却远低于染料敏化太阳能电池,其中光阳极薄膜的结构、光敏化剂吸收太阳光谱的效率、光阳极与电解质界面的电荷复合等是重要的影响因素。本论文将从以下叁个方面研究QDSSCs半导体光阳极薄膜。TiO_2纳米棒结合了TiO_2纳米晶和TiO_2一维纳米线结构的优点,大的比表面积可以负载较多的量子点敏化剂,并且可以为电子提供快速传输的通道降低了光生载流子的复合几率进而增加光电流。本文采用水热法合成了长度为20-30nm,粒径为3nm左右的TiO_2纳米棒,并将不同浓度的TiO_2纳米棒分散液作为光阳极薄膜利用CdS/CdSe共敏化应用到QDSSCs中,探究了纳米棒浓度对电池性能的影响,并使光电转换效率达到3.19%。在TiO_2纳米棒分散液中加入极性溶剂使TiO_2纳米棒自组装成了亚微米球,这种特殊的亚微米球结构的表面和内部都是由很多的TiO_2纳米棒组装而成的。TiO_2纳米棒微球的球形结构能够增加光散射,使量子点敏化剂吸收利用更多的太阳光,通过调整极性溶剂的加入速率以及分散液的浓度并应用在QDSSCs中,光电转换效率达到4.07%。将TiO_2纳米棒微球/TiO_2纳米晶胶体混合结构作为QDSSCs光阳极,混合结构中亚微米结构TiO_2纳米棒微球可以提高光散射能力,使量子点敏化剂捕获更多的光电子;TiO_2纳米颗粒因为大的比表面积可以负载较多的量子点,还可以使微球之间以及微球与导电玻璃基底的接触性能变好,便于电子快速转移。改变微球和纳米晶胶体的比例可以优化QDSSCs光阳极,光电转换效率达到4.58%。(本文来源于《华侨大学》期刊2017-05-13)

自组装量子点论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

针对量子存储应用中自组装量子点发射的光子与自然原子系综波长匹配难的问题,通过金-金热压键合技术将含有量子点的纳米薄膜与压电陶瓷进行集成,制作了应力调控的能量可调量子点单光子源,实验上分别实现了对可见光波段镓砷/铝镓砷量子点和近红外波段铟镓砷/镓砷量子点单光子量子比特在9.1meV和4.2meV范围内的宽谱调控.不仅如此,应用应力量子调控技术成功将镓砷/铝镓砷量子点的发光波长调节至铷-87自然原子的D2能级跃迁波长(780nm),以及将铟镓砷/镓砷量子点的发光波长调节至钒酸钇晶体中掺杂的钕离子的4I9/2→4 F3/2跃迁吸收峰共振(879.7nm).该结果为实现基于半导体量子点和自然原子系综的量子存储器提供了一种强有力的调控技术.

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

自组装量子点论文参考文献

[1].贾旭光,ZHANG,Tian,LIN,Ziyun,CONIBEER,Gavin.自组装固体硅量子点中的粒径分布(英文)[J].常州大学学报(自然科学版).2019

[2].李杨,陶略,甘甫烷,张加祥.用于自然原子共振的应力量子调控自组装量子点单光子源[J].光子学报.2019

[3].赵骏,朱金花,张放为.石墨烯量子点自组装制备硅基亚稳态分子间复合物及其放热性能研究[J].化学研究.2019

[4].武建露,闫桂琴.基于氮掺杂碳量子点/DNA自组装纳米探针检测鱼精蛋白[J].发光学报.2018

[5].孙琴.胶体量子点链的自组装机制及对砷离子的荧光检测[D].中国科学技术大学.2018

[6].王胜男,庄虹,刘勇健.层层自组装法制备碳包覆的Fe_3O_4碳量子点磁性荧光双功能材料[J].化工新型材料.2018

[7].高雨季,李旭兵,吴昊林,黄茂勇,佟振合.1T-MoS_2与无机量子点结合构筑高效的太阳能制氢自组装体[C].第十五届全国光化学学术讨论会会议论文集.2017

[8].霍胜伟,史永宏,段鹏飞.超分子自组装诱导的无机量子点的圆偏振发光[C].中国化学会第十六届胶体与界面化学会议论文摘要集——第二分会:功能微纳米材料.2017

[9].崔成聪,夏金松.自组装Ge量子点荧光的法诺共振增强[C].第十二届全国硅基光电子材料及器件研讨会会议论文集.2017

[10].赵粉粉.TiO_2纳米棒自组装成球在量子点敏化太阳能电池中的应用[D].华侨大学.2017

论文知识图

量子点复合荧光微球用于DNA检测示意...有机相合成CdX(X=Se、S、Te等)量子...·31几As自组装量子点和量子环的...自组装量子点耦合InGaN纳米线S...CdSe自组装量子点的AFM照片(平面...2.3自组装量子点[46]图2...

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