研究目的
研究不同pH值对沉淀法合成的SnO2纳米结构结构、光学和电学性能的影响。
研究成果
研究表明,所合成的SnO2纳米结构可被视为激光二极管、发光二极管(LED)和光电探测器等多种光学器件的潜在候选材料。
研究不足
该研究仅限于探讨pH值对通过沉淀法合成的SnO2纳米结构在结构、光学和电学性能方面的影响。潜在的优化领域包括研究其他合成方法和条件。
1:实验设计与方法选择
在不同pH值(3、7和11)的最佳条件下,通过化学沉淀法合成SnO2纳米结构。
2:样品选择与数据来源
以二水合氯化亚锡和氢氧化钾颗粒为前驱体。采用XRD、FESEM、TEM、PL、UV-Visible、FTIR光谱和EIS测量对样品进行表征。
3:实验设备与材料清单
X射线衍射仪(XRD;日本理学),场发射扫描电子显微镜(FESEM;FEG-Quanta-450,FEI),Tecnai G220-AI透射电子显微镜(TEM;FEI,美国俄勒冈州希尔斯伯勒),光致发光光谱使用RF-5301PC岛津荧光分光光度计(日本)观测,紫外-可见光谱通过M550 Camspec紫外-可见分光光度计测量,傅里叶变换红外(FTIR)光谱(布鲁克Alpha)。
4:实验步骤与操作流程
将SnCl2·2H2O溶解于去离子水中,边搅拌边加入1M NaOH溶液,调节溶液pH至3、7和11。在50℃下搅拌1小时,静置过夜,过滤、洗涤,在80℃下干燥,并在500℃下退火2小时。
5:数据分析方法
XRD分析晶体结构,FESEM和TEM分析形貌,PL分析发光中心,UV-Visible分析光学带隙,FTIR分析振动和官能团,EIS分析阻抗特性。
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获取完整内容-
X-ray Diffractometer
Rigaku Japan
Rigaku
Examining the phase and the structure of the synthesized samples.
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Field Emission Scanning Electron Microscope
FEG-Quanta-450
FEI
Investigating the morphology of the synthesized nanostructures.
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Transmission Electron Microscope
Tecnai G220 –AI
FEI
Investigating the morphology of the synthesized nanostructures.
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Spectro fluorophotometer
RF-5301PC
Shimadzu
Observing the Photoluminescence spectra at room temperature.
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Fourier Transform Infrared Spectrometer
Alpha
Bruker
Carrying out the FTIR spectra in the range of 400-4000 cm-1 for the powdered samples at room temperature.
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UV-visible spectrophotometer
M550 Camspec
Camspec
Measuring the UV-Visible spectrum in the range of 190 to 1100 nm at room temperature.
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