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Sb2Te3量子点的制备、结构及红外性质研究

梁晶 周亮亮 李斌 李学铭 唐利斌

梁晶, 周亮亮, 李斌, 李学铭, 唐利斌. Sb2Te3量子点的制备、结构及红外性质研究[J]. 红外与激光工程, 2020, 49(1): 0103002-0103002(6). doi: 10.3788/IRLA202049.0103002
引用本文: 梁晶, 周亮亮, 李斌, 李学铭, 唐利斌. Sb2Te3量子点的制备、结构及红外性质研究[J]. 红外与激光工程, 2020, 49(1): 0103002-0103002(6). doi: 10.3788/IRLA202049.0103002
Liang Jing, Zhou Liangliang, Li Bin, Li Xueming, Tang Libin. Research on the preparation, structure and infrared properties of Sb2Te3 quantum dots[J]. Infrared and Laser Engineering, 2020, 49(1): 0103002-0103002(6). doi: 10.3788/IRLA202049.0103002
Citation: Liang Jing, Zhou Liangliang, Li Bin, Li Xueming, Tang Libin. Research on the preparation, structure and infrared properties of Sb2Te3 quantum dots[J]. Infrared and Laser Engineering, 2020, 49(1): 0103002-0103002(6). doi: 10.3788/IRLA202049.0103002

Sb2Te3量子点的制备、结构及红外性质研究

doi: 10.3788/IRLA202049.0103002
基金项目: 

国家自然科学基金(51462037,61106098);云南省应用基础研究重点项目(2012FA003)

详细信息
    作者简介:

    梁晶(1995-),女,硕士生,主要从事量子点材料制备和光学性能方面的研究。Email:ynnulj@163.com

  • 中图分类号: O472;O644.3;O641.1;O641.53

Research on the preparation, structure and infrared properties of Sb2Te3 quantum dots

  • 摘要: 碲化锑(Sb2Te3)是一种新型二维层状材料,采用“自上而下”的超声剥离法,以碲化锑粉末为原料,以N-甲基吡咯烷酮(NMP)为分散剂,首次成功制备出碲化锑量子点(Sb2Te3 QDs),并采用多种手段(SEM,TEM,AFM,XPS,XRD等)对所制备Sb2Te3 QDs的形貌和结构进行了表征,同时还采用UV-Vis、PL及PLE探究了Sb2Te3 QDs的光学性质。研究表明:所制备的Sb2Te3 QDs平均粒径为2.3 nm,平均高度为1.9 nm,颗粒大小均匀、具有良好的分散性,PL与PLE峰位有明显的红移现象,研究还发现Sb2Te3 QDs在红外波段有明显的吸收与光致发光。研究表明:超声剥离法制备Sb2Te3 QDs是切实可行的,该量子点的PL与PLE对波长具有依赖性,其在红外波段的特性表明:它有望成为一种新型的红外探测材料。
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出版历程
  • 收稿日期:  2019-11-05
  • 修回日期:  2019-12-15
  • 刊出日期:  2020-01-28

Sb2Te3量子点的制备、结构及红外性质研究

doi: 10.3788/IRLA202049.0103002
    作者简介:

    梁晶(1995-),女,硕士生,主要从事量子点材料制备和光学性能方面的研究。Email:ynnulj@163.com

基金项目:

国家自然科学基金(51462037,61106098);云南省应用基础研究重点项目(2012FA003)

  • 中图分类号: O472;O644.3;O641.1;O641.53

摘要: 碲化锑(Sb2Te3)是一种新型二维层状材料,采用“自上而下”的超声剥离法,以碲化锑粉末为原料,以N-甲基吡咯烷酮(NMP)为分散剂,首次成功制备出碲化锑量子点(Sb2Te3 QDs),并采用多种手段(SEM,TEM,AFM,XPS,XRD等)对所制备Sb2Te3 QDs的形貌和结构进行了表征,同时还采用UV-Vis、PL及PLE探究了Sb2Te3 QDs的光学性质。研究表明:所制备的Sb2Te3 QDs平均粒径为2.3 nm,平均高度为1.9 nm,颗粒大小均匀、具有良好的分散性,PL与PLE峰位有明显的红移现象,研究还发现Sb2Te3 QDs在红外波段有明显的吸收与光致发光。研究表明:超声剥离法制备Sb2Te3 QDs是切实可行的,该量子点的PL与PLE对波长具有依赖性,其在红外波段的特性表明:它有望成为一种新型的红外探测材料。

English Abstract

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