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氧化锌(ZnO)纳米结构的形态是已知纳米结构中最为多样的多功能材料之一,由于一维ZnO纳米结构在电子与光电子装置中如表面声波、光子晶体、光发射二极管、光电探测器、紫外激光器、生物/化学传感器、场效应晶体管等诸多领域均展现出其独特的物理化学性能,已经引起人们的极大研究热情.而选择不同元素掺杂为调节其电、光和磁性质提供了一种有效方法,对实际应用至关重要,因此一维纳米结构的掺杂日益成为研究和应用的焦点。按照掺杂方法和掺杂元素的不同,对目前ZnO一维纳米结构的掺杂进展进行了回顾,提出了掺杂工艺中存在的问题,并对其发展趋势及前景进行了展望。 相似文献
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一维纳米氧化锌的制备及光学性质的研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
主要综述了近年有关一维ZnO纳米材料的制备方法,如模板法、溶液法、微波法、溶胶-凝胶法等,并肯定了各自的优点.此外,还简单介绍了一维ZnO纳米材料的光学性质如发光本质、p-n结、场致发光及其在发光器件中的应用,进而肯定了该材料未来的发展方向和应用前景. 相似文献
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纳米氧化锌材料的制备方法及结构表征 总被引:3,自引:0,他引:3
文章介绍了纳米ZnO材料的常用制备方法,如应用较多的气-固-液法、气相法、水热法和有着较好应用前景的电化学法,以及各类纳米ZnO材料的结构表征,并展望了纳米ZnO材料的发展前景。 相似文献
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以均匀沉淀法作为纳米氧化锌的制备方法,通过单因素实验和正交实验,系统地分析了溶液水解反应温度、水解反应时间、原料摩尔配比、煅烧温度等对氧化锌粉体产率和粒径的影响。结果表明,最佳工艺是:以直接混合的方式混合原料液,聚乙二醇-400作表面活性剂,反应温度90℃,原料摩尔配比c(尿素)/c(硝酸锌)=3:1,反应时间5.5h,前驱体碱式碳酸锌的最佳煅烧温度为500℃。通过所制得纳米氧化锌的XRD、SEM的粒径分析,证明了所制得的纳米氧化锌晶形为六方晶相,纯度大于99.9%、平均粒径约为68nm,产率为89.6%。 相似文献
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中空ZnO微球具有密度低、比表面积大、渗透性好、光电性能优异等特点,受到科研工作者的广泛关注。综述了中空ZnO微球的制备方法及其应用领域,首先,主要阐述了硬模板法、软模板法、自模板法和无模板法4大类制备方法的研究进展,其次,介绍了中空ZnO微球在光催化、太阳能电池、气体传感器及生物医药等领域的应用进展,最后,对中空ZnO结构材料的发展前景进行了展望。 相似文献
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纳米氧化锌作为一种功能材料,具有许多优异的性能和广泛的应用价值.概述了纳米ZnO的研究现状和应用前景,介绍了各种制备方法及其优缺点,并总结了纳米ZnO粒子性能的研究状况. 相似文献
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采用脉冲磁控溅射法制备硼掺杂氧化锌(ZnO:B)纳米薄膜,研究了其结构和光学特性,经XRD分析,ZnO:B为多晶纳米薄膜,具有六方钎锌矿结构,薄膜沿着c轴取向择优生长。薄膜在可见光和近红外光谱区的透光性很好,其中在可见光区的平均透光率可达84%以上,而在近红外区的透光率随着波长增加而逐渐降低至45%。在可见光区,ZnO:B纳米薄膜的光学常数随波长的变化很小且数值基本趋于恒定,而在紫外区,光学常数随波长的变化很明显,并且在367nm和397nm附近存在两个紫外发光峰。 相似文献