研究目的
通过拉曼光谱研究量子点-石墨烯界面的电荷转移。
研究成果
拉曼分析为表征量子点-石墨烯杂化体系中的电荷转移提供了一种简便方法,无需制备器件。电学测量证实了电子从量子点沉积层向石墨烯转移的证据,表明在杂化形成前量子点的费米能级高于石墨烯。
研究不足
该研究聚焦于杂化形成过程中的平衡电荷转移,通过选择低于量子点带隙的拉曼激发能量来排除光激发效应。量子点-石墨烯杂化体之间的相互作用是一种界面效应,可能涉及界面处的电荷转移和应变效应。
1:实验设计与方法选择:
采用拉曼光谱表征不同石墨烯与量子点层厚度的CdS量子点-石墨烯杂化材料。选择低于量子点带隙的拉曼激发能量可排除光激发效应。
2:样品选择与数据来源:
石墨烯纳米片通过机械剥离法制备并转移至300 nm SiO2/Si衬底。CdS量子点购自Mesolight公司并分散于甲苯中。
3:实验设备与材料清单:
使用PerkinElmer Lambda 35光谱仪获取紫外-可见吸收光谱,Horiba LabRAM HR800光谱仪与Olympus BX53显微镜采集拉曼光谱,Agilent B1500A半导体器件分析仪进行电学测量。
4:实验步骤与操作流程:
通过逐层旋涂法将CdS量子点沉积于石墨烯纳米片上。分别采用532 nm和488 nm激发波长获取拉曼光谱。
5:数据分析方法:
以520.7 cm-1处硅峰对拉曼光谱进行校准,采用PAST v3.25软件对G峰与2D峰频率分布进行主成分分析。
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PerkinElmer Lambda 35 spectrometer
Lambda 35
PerkinElmer
UV-visible absorption spectra collection
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Olympus BX53 microscope
BX53
Olympus
Raman spectra collection
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Agilent B1500A Semiconductor Device Analyzer
B1500A
Agilent
Electrical measurements
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Horiba LabRAM HR800 spectrometer
LabRAM HR800
Horiba
Raman spectra recording
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