研究目的
将红外等离激元Cu2?xS纳米晶体引入二元超晶格,并研究它们在不同对称性和化学计量比下与激子PbS纳米晶体的耦合。
研究成果
该研究成功地将Cu2?xS纳米晶体与PbS纳米晶体结合成二元超晶格,展示了红外等离子体与激子之间的可控耦合。对Cu2?xS纳米晶体进行表面修饰对于维持PbS光致发光及实现二元超晶格的形成至关重要。
研究不足
该研究的局限性在于干燥动力学影响了超晶格中存在的相态,以及未改性的Cu2?xS纳米晶体对PbS光致发光的化学淬灭作用。
1:实验设计与方法选择:
本研究涉及PbS和Cu2?xS纳米晶体的合成、表面修饰及二元超晶格的组装。采用透射电子显微镜(TEM)和掠入射小角X射线散射(GISAXS)进行表征。
2:样品选择与数据来源:
纳米晶体按文献方法合成并加以改进。
3:实验设备与材料清单:
所用化学品包括氯化铅(II)、油胺、硫、己烷、乙醇、油酸、乙酰丙酮铜(II)、十二烷基硫醇、二辛醚、氧化铅、1-十八烯、甲苯、乙腈、双(三甲基硅基)硫化物和氯仿。
4:实验步骤与操作流程:
合成纳米晶体,纯化后将其组装于TEM样品网格和硅基底上形成超晶格。
5:数据分析方法:
通过TEM和GISAXS数据分析晶格参数、对称性及晶粒尺寸。
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Lead(II) chloride
Millipore Sigma
Chemical precursor for nanocrystal synthesis
-
Oleylamine
Technical grade, 70%
Millipore Sigma
Ligand for nanocrystal synthesis
-
Sulfur
>99%
Millipore Sigma
Chemical precursor for nanocrystal synthesis
-
Hexane
Anhydrous, 95%
Millipore Sigma
Solvent for nanocrystal synthesis and assembly
-
Ethanol
Anhydrous, >99.5%
Millipore Sigma
Solvent for nanocrystal purification
-
Oleic acid
>99%
Millipore Sigma
Ligand for nanocrystal synthesis and assembly
-
Copper(II) acetylacetonate
>99.9%
Millipore Sigma
Chemical precursor for nanocrystal synthesis
-
Dodecanethiol
>98%
Millipore Sigma
Ligand for nanocrystal synthesis
-
Dioctyl ether
99%
Millipore Sigma
Solvent for nanocrystal synthesis
-
Lead oxide
99.999%
Millipore Sigma
Chemical precursor for nanocrystal synthesis
-
1-octadecene
Technical grade, 90%
Millipore Sigma
Solvent for nanocrystal synthesis
-
Toluene
Anhydrous, 99.8%
Millipore Sigma
Solvent for nanocrystal synthesis and purification
-
Acetonitrile
Anhydrous, 99.8%
Millipore Sigma
Solvent for nanocrystal purification
-
Bis(trimethylsilyl) sulfide
Synthesis grade
Millipore Sigma
Chemical precursor for nanocrystal synthesis
-
Chloroform
>99.5%, with amylenes as stabilizers
Millipore Sigma
Solvent for nanocrystal synthesis and purification
-
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