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纳米材料与技术研究中心纳米材料与技术研究中心
Research Center of Nanomaterials NanotechnologyResearch Center of Nanomaterials Nanotechnology
纳米材料的成份表征
1. 成分分析的重要性
• 纳米材料的光电声热磁等物理性能与组成纳米材料
的化学成分和结构具有密切关系。
1. TiO 纳米光催化剂掺杂C,N例子说明。
2
2. 纳米发光材料中的杂质种类和浓度还可能对发光
器件的性能产生影响据报;如通过在ZnS 中掺杂
不同的离子可调节在可见区域的各种颜色。
• 因此确定纳米材料的元素组成测定纳米材料中杂质
的种类和浓度是纳米材料分析的重要内容之一。
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图1 不同结构的CdSe1-XTeX 量子
点的结构和光谱性质示意图
1核壳结构的CdTe-CdSe 量子点
2核壳结构的CdSe-CdTe 量子点
3均相结构的CdSe1-XTeX 量子点
4梯度结构的CdSe1-XTeX 量子点
上述四种量子点的平均直径为
5.9nm 组成为CdSe0.6Te0.4
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2. 成分分析类型和范围
纳米材料成分分析按照分析对象和要求可以分为
微量样品分析和痕量成分分析两种类型。
纳米材料的成分分析方法按照分析的目的不同又
分为体相元素成分分析、表面成分分析和微区成
分分析等方法。
为达此目的纳米材料成分分析按照分析手段不同
又分为光谱分析、质谱分析和能谱分析。
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• 常量组分(质量分数1%)分析、
微量组分(0.01%~1% )分析、
痕量组分(0.01%)分析
和超痕量组分(约0.0001% )分析
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3. 纳米材料成份分析种类(按分析方法)
光谱分析
主要包括火焰和电热原子吸收光谱AAS , 电感耦合等离子
体原子发射光谱ICP-OES ,X-射线荧光光谱XFS 和X-射线
衍射光谱分析法XRD ,电子探针。
质谱分析
主要包括电感耦合等离子体质谱ICP-MS 和飞行时间二次
离子质谱法TOF-SIMS 。
能谱分析
主要包括X 射线光电子能谱XPS 和俄歇电子能谱法AES 。
纳米材料与技术研究
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