CdSe/聚苯胺纳米复合材料的电化学制备及表征

来源 :天津大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shizm
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
有机/无机复合电致发光器件集纳米、有机等各方面的性能于一体,因此被认为是一种实现高效电致发光的新途径。论文通过电化学方法制备了聚苯胺薄膜,进而制备出聚苯胺/CdSe复合薄膜,为以后封装聚合物/纳米半导体复合电致发光器件奠定了基础。论文用控电位沉积法和脉冲电位阶跃法分别制备出聚苯胺薄膜。采用扫描电镜(SEM)、红外光谱仪(IR)、X射线衍射(XRD)、荧光光谱仪等仪器对所制备的薄膜进行比较与表征。实验结果表明,采用恒电位法可制备出聚苯胺晶体薄膜,其表面形貌因沉积时间不同而有所差异,另外,保护剂PVP的存在可以有效的减小颗粒直径。荧光光谱分析表明,聚苯胺薄膜具有光致发光性能,且发光强度随沉积时间的增加而增强。采用脉冲电位阶跃制备的聚苯胺薄膜中,聚苯胺粒径约90-150 nm,脉冲周期和脉冲时间对薄膜表面形貌影响不大。荧光光谱显示,脉冲沉积的聚苯胺薄膜发射峰位置在520nm左右,且发光强度随占空比的增加而增大。较之恒电位沉积,脉冲沉积的聚苯胺薄膜颗粒直径要小约5-10 nm,且薄膜更加致密,发光位置没有太大变化,但发光强度明显增强。在电化学方法制备聚苯胺基础上,采用双槽法制备出CdSe/聚苯胺复合薄膜。XRD分析表明,薄膜中含有聚苯胺和CdSe两种成分的晶体,SEM测试表明,在聚苯胺薄膜上沉积出CdSe颗粒,粒径约80-150nm。荧光光谱显示,与单纯的CdSe薄膜相比,复合材料的发光波长明显红移,且发光强度显著提高。
其他文献
多硝基环状化合物具有非常广泛的应用价值,可以应用于含能材料、医药、燃料、防锈等众多的领域。在骨架上面引入氮杂原子,则可以提高其能量。研究了环合法构建9-氮杂双环[3.3.1]壬烷结构的方法,并基于此合成了一系列衍生物。以环辛二烯为原料,经过环氧化、胺化成环构建了9-氮杂双环[3.3.1]壬烷-2,6-二醇结构,并进行硝化反应合成出了一种新型的含能化合物9-硝基-9-氮杂双环[3.3.1]壬烷-2,
目的:评价化疗期间,出现中重度感染后应用比阿培南抗感染的疗效。方法:回顾性分析我科104例应用比阿培南的淋巴瘤合并中重度感染患者,予以比阿培南0.3-0.6 g/次,静脉滴注,1/8
纤维素是自然界中数量最大的可再生性资源,它的降解依赖于纤维素酶系,包括外切葡聚糖酶(EG)、内切葡聚糖酶(CBH)和β-葡萄糖苷酶的协同作用。内切葡聚糖酶EGI是纤维素酶系中的
2H-苯并吡喃是许多天然产物的重要结构成分,其衍生物具有抗癌、抗炎和抗病毒等多种生物活性,由于在治疗一些疾病方面有着潜在的应用价值这类化合物受到了研究人员的关注。另一方面,2H-苯并吡喃的一些衍生物还具有良好的光化学性能,这其中以香豆素最为突出。本文主要研究了2H-苯并吡喃的修饰及2H-苯并吡喃荧光物质。鉴于不同活性的杂环核聚集于同一分子中能明显改善化合物的生物活性,本文将同样具有良好生物活性的苯