Cd掺杂ZnO量子点的合成及改性研究综述报告.docx
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Cd掺杂ZnO量子点的合成及改性研究综述报告.docx
Cd掺杂ZnO量子点的合成及改性研究综述报告Cd掺杂ZnO量子点(Cd-dopedZnOQDs)是一种新型的材料,具有许多独特的物理、化学和电子学性质,已被广泛应用于光电子器件、催化、生物医药和传感器等领域。在本文中,我们将对Cd掺杂ZnO量子点的合成方法及其改性研究进行综述。一、合成方法1.水热法合成:水热法合成是一种简单、快速和低成本的方法,由于需要较低的温度和较短的反应时间,因此被广泛应用于Cd掺杂ZnO量子点的制备。将适量的Zn(CH3COO)2和Cd(NO3)2混合溶于蒸馏水中,加入适量的NaO
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稀土掺杂ZnO量子点的制备及其光谱性质研究的综述报告近年来,稀土掺杂ZnO量子点的制备及其光谱性质研究受到了广泛关注。这是因为,稀土的引入可以有效地调控ZnO的光谱性质,使其在电致发光、荧光探针、生物成像等领域具有广泛的应用前景。本文将对该研究领域做综述。首先,介绍稀土掺杂ZnO量子点的制备方法。目前,常用的制备方法主要有溶液热法、沉淀法、水热法等。其中,水热法是制备稀土掺杂ZnO量子点的一种简单和有效的方法。例如,通过水热法,可以制备出Ce掺杂的ZnO量子点。制备过程中,先将Zn(NO3)2.6H2O和
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ZnO掺杂改性的第一性原理研究的综述报告ZnO是一类重要的半导体材料,在各种电子器件和光学器件中都有广泛的应用。然而,ZnO的一些物理性质限制了其应用范围,例如其导电性和光学性能。因此,为了改善ZnO半导体的性能,掺杂成为了一种有效的方法。掺杂可以引入不同的原子或分子到ZnO晶格中,改变ZnO的性质以满足不同的应用需求。本文将综述ZnO掺杂改性的第一性原理研究,重点介绍了常见的掺杂原子以及对ZnO性能的影响。1.氮掺杂氮可以替代ZnO中的氧原子,形成氮掺杂ZnO(ZnO:N)。从第一性原理计算得知,氮掺杂
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掺杂量子点的双光子吸收特性研究综述报告量子点是一种具有特殊光电性质的半导体纳米材料,它具有miniaturization、lowcost、quantization等特点,因此备受研究者的关注。其中,掺杂量子点的研究尤其受到关注。本文将综述掺杂量子点的双光子吸收特性的研究进展和发展趋势。一、掺杂量子点的双光子吸收特性研究概述在光学、量子信息和生物成像等领域,双光子吸收(TPA)是一种比线性吸收更具有潜力的光学过程。通过吸收两个光子,TPA可以将光子能量转化为电子激发、电子-空穴对的产生和高能中心的形成。然而