研究目的
研究共沉淀法合成的锰掺杂氧化锌纳米粒子的结构、光学、介电及导电性能。
研究成果
采用共沉淀法合成的锰掺杂氧化锌纳米颗粒具有更优的晶体质量和可见光区透光性。交流电导率随锰含量增加而降低的现象与缺陷数量增多有关。该材料因在高频下具有低介电损耗,展现出高频应用的潜力。
研究不足
该研究仅限于锰掺杂比例为0至3%,未探索更高掺杂水平或其他掺杂元素。合成方法为共沉淀法,可能无法与其他合成方法直接比较。
1:实验设计与方法选择
采用共沉淀法,分别以ZnCl2?4H2O和MnCl2?6H2O作为主体和掺杂前驱体,合成了不同锰含量(0%、1%、2%和3%)的锰掺杂氧化锌纳米粉体。
2:样品选择与数据来源
化学试剂氯化锌四水合物(ZnCl2?4H2O)和氯化锰(II)六水合物(MnCl2?6H2O)分别作为主体和掺杂前驱体,按化学计量比混合使用。
3:实验设备与材料清单
布鲁克D8 Advance X射线衍射仪、珀金埃尔默光谱仪、紫外-可见分光光度计(Optizen POP)、Solartron SI1260阻抗增益-相位分析仪。
4:实验步骤与操作流程
合成过程包括:将ZnCl2?4H2O溶于蒸馏水和乙醇,用NaOH调节pH至10,搅拌、过滤、洗涤、干燥,并在500°C下退火4小时。
5:数据分析方法
XRD用于结构分析,FTIR用于化学键和元素组成分析,UV-VIS用于光学性能分析,阻抗测量用于介电和导电性能分析。
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