研究目的
研究溶胶-热法合成的石墨烯-CuO纳米复合材料的增强非线性光学行为。
研究成果
在石墨烯中掺杂氧化铜能显著增强纳米复合材料非线性光学性能,为获取适用于光开关、光传感器等光学器件的优异非线性光学材料提供了一种简便方法。
研究不足
该研究聚焦于特定条件下(1030纳米激光脉冲,340飞秒,1000赫兹)石墨烯-氧化铜纳米复合材料非线性光学特性,未探究其他波长或脉冲条件的影响。
1:实验设计与方法选择:
采用溶剂热法合成石墨烯-CuO纳米复合材料。通过X射线衍射、扫描电子显微镜、拉曼光谱和紫外-可见吸收光谱分析样品的形貌与结构。使用1030 nm激光脉冲(340飞秒,1000赫兹)的Z扫描技术测试非线性光学(NLO)特性。
2:样品选择与数据来源:
制备不同质量比(1:
3:5和
1)的石墨烯-CuO纳米复合材料及纯石墨烯作为对照。
4:实验设备与材料清单:
X射线衍射仪(XRD,XPert MPD PRO,Cu Kα辐射)、场发射扫描电子显微镜(SEM,Nova-400 NanoSEM)、拉曼光谱仪(Renishaw,RM-1000,633 nm氦氖激光)、分光光度计(UV-2600)、配备飞秒激光脉冲(波长1030 nm)的Z扫描系统。
5:0)、配备飞秒激光脉冲(波长1030 nm)的Z扫描系统。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:将样品分散于乙醇中,在室温下使用1 mm厚石英比色皿进行测试。
6:数据分析方法:
根据Z扫描数据计算非线性吸收系数(β)和非线性折射率(γ)。
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获取完整内容-
X-ray diffractometer
XPert MPD PRO
Analyzing the crystal structures of samples
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Field-emission scanning electron microscope
Nova-400 NanoSEM
Investigating the morphologies of samples
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Raman spectrometer
RM-1000
Renishaw
Investigating the graphene in samples
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Spectrophotometer
UV-2600
Recording the UV-vis spectra
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Z-scan system
Testing the nonlinear optical (NLO) properties of the materials
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