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表面/边缘功能化氮化硼量子点:化学功能化对带隙修饰的光谱指纹特征

DOI:10.1016/j.ceramint.2019.09.061 期刊:Ceramics International 出版年份:2019 更新时间:2025-09-12 10:27:22
摘要: 氮化硼纳米材料因其化学、热学和力学稳定性等优异特性,已成为多种应用领域的理想材料。然而,其低电导率和宽禁带特性(尤其是氮化硼量子点BNQDs)带来了严重限制。由于氮化硼具有高热力学稳定性和化学惰性,通过掺杂和表面功能化进行带隙调控的尝试收效甚微。本研究提出一种通过羟基、甲基和氨基官能团修饰BNQDs的新方法以调控电子结构。透射电镜证实了成功剥离,红外光谱和X射线光电子能谱阐明了表面功能化过程,紫外-可见光谱与光致发光测量展示了电子光学性质的改变。研究表明边缘/表面钝化基团导致Px和Pz轨道离域化,在BNQDs禁带中形成两个吸收边——体相氮化硼5.9 eV的主带隙分裂为羟基修饰(2.3-3.6 eV)、甲基修饰(3.2-4.2 eV)和氨基修饰(3.1-4 eV)的吸收边。这些发现为BNQDs提供了带隙工程新途径,可推动其在量子发射器(纳米光子学)和光伏器件中的应用。
作者: Shayan Angizi,Farzaneh Shayeganfar,Mahdi Hasanzadeh Azar,Abdolreza Simchi
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研究概述 实验方案 设备清单

通过化学分子与悬挂键相互作用,从光谱学角度探讨BNQDs带隙工程,旨在拓展氮化硼在量子发射器和光伏器件中的应用。

通过机械化学方法成功合成了具有定制电子和光学特性的边缘/表面功能化氮化硼量子点(BNQDs)。羟基、甲基和氨基的功能化显著改变了带隙,为BNQDs的带隙工程提供了新途径。这一进展在量子发射器、光伏器件、生物成像和纳米电子学领域具有潜在应用价值。

该研究聚焦于对BNQDs进行特定基团(羟基、甲基和氨基)功能化处理及其对电子和光学性质的影响。合成方法的可扩展性以及功能化BNQDs在不同环境中的稳定性是潜在的优化方向。

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