纳米ZnO的制备和光学特性研究

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氧化锌是一种重要的宽禁带隙半导体材料.由于氧化锌激子束缚能高达60meV,这使它在紫外光电器件方面有巨大的应用潜力.然而,还存在很多问题需要解决.例如,纳米材料由于具有重要的应用潜力和理论研究价值而成为目前人们制备氧化锌材料的重点研究内容;人们对可见发光机制的见解不同;氧化锌的紫外激射特性的研究还只是个开端;氧化锌非线性特性的研究还鲜见报道.针对这一现状,我们用不同方法合成了纳米氧化锌—氧化锌纳米粒子和纳米结构氧化锌薄膜.我们主要研究了纳米氧化锌可见发光和激射特性.对纳米薄膜,我们除了研究其激子发射特性外还研究了三阶非线性光学特性.该论文的主要工作及结论归纳如下:1、在全硅分子筛MCM-41纳米孔道中组装了纳米氧化锌材料.考察了由不同化学组成的原料及在不同的灼烧环境中制成的ZnO/MCM-41纳米颗粒的光致发光特性.明确指认了该纳米颗粒蓝色发光是产生于纳米尺寸效应,使体材料的绿色发光在足够小的纳米尺寸(约3nm)下移到了蓝区,并得到增强;该研究还发现这类ZnO纳米颗粒存在一种新的长寿命发光,提出了施主-受主对发光中心的模型.2、利用皮秒激光脉冲溅射技术制备纳米氧化锌,研究了在线纳米氛围和沉积纳米颗粒的发光特性.3、分别利用旋镀焙烧和直流离子溅射方法,制备了纳米结构氧化锌薄膜,研究了薄膜的三阶光学非线性和发光特性.利用XRD谱,我们估算两种纳米结构薄膜的晶粒尺寸分别约为5nm(接近体材料激子玻尔半径1.3nm和12.4nm,与吸收谱法的估算相一致.4、在MCM-41孔道里组装了两种有机分子,并研究了光谱特性.
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