CdSe量子点/氧化石墨烯复合物具有较高的电荷分离效率
繁体中文品牌:CdSe量子点/氧化石墨烯复合物
代称:CdSe/GO
饱和度:98%
包装方式:mg级和g级
供货期:本周
地扯:山东
工厂:渭南pg电子娱乐游戏app 生物体技术比较有限厂家
选择一类简便的有机化学积淀法成功失败提炼了CdSe量子点与防氧化石墨烯资料(GO)的分手后复合资料.紫外-可见吸收光谱显示,CdSe量子点和CdSe/GO纳米复合材料的吸收边分别出现在583和556nm处.与纯CdSe量子点相比,GO层上的CdSe量子点的尺寸减小,由于量子限制效应,CdSe/GO纳米复合材料的光吸收波长在蓝移,从而拓宽了CdSe/GO纳米复合物的光吸收范围.PL光谱图显示CdSe量子点的可见光区的强宽发光峰出现在缺陷态的603nm,而在576nm处观察到CdSe/GO纳米复合材料的发射峰,峰位蓝移,光猝灭.GO表面上CdSe量子点的修饰改变了GO层间相互作用的范德华力和CdSe量子点与GO片相互作用的静电作用力.这些相互作用导致能级的变化,使得CdSe/GO纳米复合的发射峰蓝移.由于复合物中电子-空穴对的复合被**,CdSe/GO纳米复合材料的光致发光强度低于CdSe量子点,此对应于CdSe量子点到GO板的界面电荷转移.PL研究表明,GO修饰CdSe可电子-空穴对的分离.EIS测量方法进一步研究了CdSe量子点和CdSe/GO纳米复合材料的电荷输运行为.结果显示,加入GO后,CdSe量子点的阻抗值减小,表明GO的引入降低了电荷转移电阻,其界面电荷转移.因此,CdSe/GO纳米复合材料具有较高的电荷分离效率,可以其光催化活性。
金纳米颗粒-碲化镉量子点材料(AuNPs/CdTe QDs)
银纳米粒子-CdTe量子点复合材料(AgNPs/CdTe QDs)
这些知料出自于写手axc,2022.03.15以内文章提及到的软件仅广泛代替成果转化,是不能广泛代替人体本身。