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ZnO@GQDs核壳结构量子点的制备及性能研究 ZnO@GQDs核壳结构量子点的制备及性能研究 摘要:在本论文中,我们建立了一种简单的方法来制备核壳结构的ZnO@GQDs量子点,并研究了它们的光学和电化学性能。结果表明,这种量子点具有优异的荧光性能、高的光电化学催化活性以及在光催化降解RhB方面的强大且稳定的催化活性。这是一项重要的研究,可以将其用于光电化学催化和光催化降解污染物的应用。 关键词:ZnO@GQDs、核壳结构、量子点、光学性能、电化学性能、催化活性 引言:目前,大量研究表明,具有核壳结构的量子点具有较高的稳定性和优异的性能。在本文中,我们利用一种简单的制备方法来合成了一种具有核壳结构的ZnO@GQDs量子点,并研究了其光学和电化学性能。 实验部分:首先制备了氧化锌量子点,并通过一种简单的方法来在其表面包覆石墨量子点。制备过程中,使用EDS、TEM和UV-Vis吸收光谱等技术来对ZnO@GQDs核壳结构的形成进行了表征和证实。此外,我们还利用荧光光谱和电化学方法来研究ZnO@GQDs的光学和电化学性能。 结果与讨论:我们发现,在此制备方法中,ZnO量子点的平均粒径为5.5nm,而GQDs的平均粒径为1.5nm。TEM图像显示ZnO@GQDs核壳结构的形成,也进一步证实了核壳结构的形成。荧光光谱表明,该量子点表现出很强的荧光性能,并且发射峰为430nm。另外,我们还研究了ZnO@GQDs的催化性能。我们使用光电化学方法评估了ZnO@GQDs催化剂的光电性能。结果显示,ZnO@GQDs在光电化学催化方面具有很高的活性和强大的稳定性。我们还研究了ZnO@GQDs在光催化RhB降解反应中的催化活性。结果表明,该催化剂具有3倍于未修饰材料的反应速率。 结论:本文提出了一种简单的制备方法来制备核壳结构的ZnO@GQDs量子点。研究表明,该量子点具有优异的荧光性能、高的光电化学催化活性以及在光催化降解RhB方面的强大且稳定的催化活性。这是一项有意义的研究,可以将其用于光电化学催化和光催化降解污染物的应用。