在CdS/ZnS核心/外纳米晶体与Mn的兴奋剂上.
Yongan Yang1, Ou Chen, Alexander Angerhofer
1Department of Chemistry, University of Florida, Gainesville, Florida 32611, USA.
Journal of the American Chemical Society
|October 28, 2008
概括
这项研究揭示了CdS/ZnS纳米晶体中的Mn兴奋剂涉及吸附和替代动力学. 兴奋剂产量取决于温度,而不是大小或结构,这表明由化学动力学驱动的机制.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 化学动力学 化学动力学
背景情况:
- 半导体纳米晶体 (NC) 如CdS/ZnS对于光电子应用至关重要.
- 用过渡金属,如 (Mn) 进行NC的兴奋剂增强了它们的特性.
- 了解兴奋剂机制对于控制合成和性能至关重要.
研究的目的:
- 阐明CdS/ZnS核心/外NC中Mn的兴奋剂机制.
- 研究Mn吸附的动力学及其在合成过程中的结合.
- 确定影响Mn兴奋剂产量及其在贝生长过程中的去除的因素.
主要方法:
- 对CdS/ZnS核心/外NC进行三步合成方法.
- 电子偏磁共振光谱 (EPR) 用于监测Mn物种.
- 诱导合等离子体原子发射光谱 (ICP) 用于兴奋剂水平和产量分析.
主要成果:
- 吸附涉及具有明显动态的弱结和强结物种.
- 强度结合的具有高激活能量 (211 ± 13 kJ/mol) 的第一阶动力学.
- 这两种Mn物种都可以在ZnS生长过程中被移除,取代取决于温度.
结论:
- 纳米晶体兴奋剂受到兴奋剂吸附和替代的化学动力学的影响.
- S外生长的温度显著影响强结替代的产量.
- 兴奋剂产量独立于NC大小和晶体结构,突出显示动力控制.

