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掺杂硫化锌的制备与光学特性的研究.pdf
自然 。_●VALLE工渊。科掌 掺杂硫化锌的制备与光学特性的研究 史新宇孙元平李剑平徐宅龙 (烟台大学光电信息学院山东烟台264005) 光峰,样品分别在438nm、469nm、504nm、531nm、562nm和602nm波段表现出发光特性,并简要介绍其发光机理。 【关键词】硫化锌掺杂光致发光谱 中图分类号:043文献标识码:^文章编号:1671—7597(2009)0810005--02 纳米材料具有特殊的物理化学特性。例如具有独特的表面效应、量子 图1是各比例掺杂样品的XRD衍射图谱,ZnS存在两种形式的同质异构 限域效应及宏观量子隧道效应等,因而纳米材料在光学、电学、催化等领 体,一种六方硫化锌(a-ZnS)结构,即纤锌矿结构,另一种为立方硫化 域呈现出许多优异的性能。近年来,半导体纳米材料激起众多研究者的兴 锌(§一ZnS)结构,即闪锌矿结构[3],从图中可以看出,图谱中的三个最 趣。ZnS作为一种过渡金属硫化物。是宽禁带(3.66eV)II—VI族半导体,强峰位置的2 也是一种重要的发光材料[1】,1994年,Bragava报道了在纳米ZnS摹质中掺 入Mnz+后,其发光量子效率大大提高[2],从而引发了人们对掺杂微粒中杂结构,衍射峰谱中没有出现杂质相金属硫化物的特征峰,表明掺杂金属离 质离子与基质之间相互作用等问题中新的物理化学内容广泛的兴趣。我们 子处于ZnS的晶格、间隙或表面位置,掺杂离子还未在宏观上独立成相,对 采用共沉淀法对合成C02*/Niz+离子掺杂ZnS晶体进行尝试,获得了不同组份晶体结构并无实质上的影响。 的掺杂晶体,并对其光致发光性能做了初步的研究。 (二)SEM电镜照片 一、实验过程 图2是掺杂各样品的典型扫描电镜(SEM)照片。可以看出,掺杂样品 的颗粒大小平均约为70nm,形状基本呈球形,且样品的均匀性和规整程度 准确称取一定量的硫脲(SC(NH2)2)、氯化锌(ZnCl2)、氯化钴(Co 比较好。 C12·6H20),分别配制成水溶液,将硫脲(SC(NH2)2)、氯化锌(ZnCl2) 水溶液相混合并用磁力搅拌2h,然后加入氯化钴(COCl2·6H20)溶液,并 继续磁力搅拌2h,制得反应前驱物。将配置好的溶液放入恒温水浴锅中加 热至95℃,保持温度继续搅拌2h。滴加氨水(NH3·H20)至溶液中,使其 pH值为13~14,升温并保持温度为100(2,继续搅拌并加热2h后停止。用蒸 馏水和无水乙醇对产物进行反复多次洗涤,最后在100℃下烘干。 依照同样的方法,依次改变反应物的摩尔含量或添加氯化镍(NiCl2· 61-120),反复实验,制得样品,留作测试。 将制得的各个样品编号,列表说明(见表I). 表i各样品的编号 样品编号 前驱物摩尔比 Al Zn:Co=12:1 A2 办:Co=9:1 A3 Zn:Co:Ni=12:1:l A4 Zn:CO:Ni=9:1:1 二、簟果和讨论 (一)XRD分析 图2各掺杂样品的SEM照片 (三)光致发光分析 本实验采用lOmW的波长为325nm激光器,激发光和放
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