研究目的
合成用于光电子应用的最小厚度(小于约1毫米)的透明CdS:PMMA纳米复合固体薄膜,且除聚合物外不使用任何封端剂。
研究成果
制备了不同浓度的CdS:PMMA纳米复合固体薄膜,显示出聚合物基体中分布的CdS颗粒,原子力显微镜(AFM)和透射电子显微镜(TEM)证实了纳米级颗粒的存在。这些薄膜具有高透光率(高达92%)以及在蓝绿光区的光致发光特性,使其适用于发光二极管和光学限制器等光电器件。
研究不足
该研究未讨论纳米复合薄膜在环境条件下的长期稳定性或其实际光电器件中的性能表现。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用简单且经济高效的溶液浇铸技术制备CdS:PMMA纳米复合固体薄膜。该方法无需特殊设备即可制备透明薄膜。
2:样品选择与数据来源:
Cd(NO3)2·4H2O与PMMA的浓度配比分别为1:
3:
4:
1200和1:400 M。
5:实验设备与材料清单:
使用聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)(分子量=3.5×10^5 g/mol)和硝酸镉(Cd(NO3)2·4H2O)。通过SEM、EDX、AFM、TEM和PL光谱对薄膜进行表征。
6:5×10^5 g/mol)和硝酸镉(Cd(NO3)2·4H2O)。通过SEM、EDX、AFM、TEM和PL光谱对薄膜进行表征。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:将PMMA溶解于THF中,随后加入Cd(NO3)2·4H2O。将溶液倾倒在培养皿上干燥后,通入H2S气体使基质中形成CdS颗粒。
7:数据分析方法:
通过AFM和TEM统计分析确认CdS颗粒尺寸,利用透射光谱和PL光谱分析光学性能。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
Poly (methyl methacrylate)
MW = 3.5 × 105 g/mol
Aldrich
Matrix material for incorporating CdS nanoparticles
-
Cadmium nitrate
Cd (NO3)2·4H2O
Aldrich
Source of Cd for CdS nanoparticles formation
-
Scanning Electron Microscope
Analyzing surface morphology
-
Energy Dispersive X-ray spectra
Confirming the presence of CdS particles in PMMA matrix
-
Atomic Force Microscopy
NT-MDT model– tapping mode
Analyzing the size of CdS particles
-
Transmission Electron Microscope
JEOL 2100 model operated at 80 KV
Analyzing the size of CdS particles
-
登录查看剩余4件设备及参数对照表
查看全部