研究目的
研究BN量子点的光致发光机制及其作为宽范围温度传感器的应用。
研究成果
BNQDs具有良好的光稳定性和化学稳定性,且具备优异的可逆性,适用于宽范围温度传感器。BNQDs的温度依赖性光致发光特性揭示了其发光机制,并为光学测温领域的潜在应用提供了研究思路。
研究不足
该研究聚焦于BNQDs的光学特性与PL机制,对其他潜在应用或合成方法的可扩展性讨论有限。
1:实验设计与方法选择:
采用改进的自上而下法,以超薄氮化硼纳米片(BNNSs)为前驱体制备氮化硼量子点(BNQDs)。利用紫外-可见分光光度计和FluoroMax-4P荧光光谱仪研究所得样品的光学性能与光致发光特性。
2:样品选择与数据来源:
以B2O3和CO(NH2)2为原料,通过氨气氮化反应合成BNNSs。采用改进的自上而下法切割超薄BNNSs制备BNQDs。
3:实验设备与材料清单:
X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、X射线光电子能谱仪(XPS)、拉曼光谱仪、紫外-可见分光光度计、FluoroMax-4P荧光光谱仪。
4:实验步骤与操作流程:
先合成BNNSs,再通过溶剂热法将其转化为BNQDs,随后研究所得样品的光学性能与光致发光特性。
5:数据分析方法:
采用DAS6软件分析光致发光衰减曲线。
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UV-visible spectrophotometer
TU-1901
Investigating the optical properties of the samples
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FluoroMax-4P spectrometer
Measuring the photoluminescence of the samples
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X-ray diffraction
Determining the crystal structure of the samples
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Scanning electron microscopy
Characterizing the morphology of the samples
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Transmission electron microscopy
Characterizing the morphology and structure of the samples
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Fourier transform infrared
Analyzing the functional groups of the samples
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X-ray photoelectron spectroscopy
Confirming the functional groups on the surface of the samples
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Raman spectroscopy
Studying the crystalline structure of the samples
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