基于金属纳米颗粒增强NaBiO3可见光催化作用的方法

    公开(公告)号:CN108176391A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711375727.8

    申请日:2017-12-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于金属纳米颗粒增强NaBiO3可见光催化作用的方法,包括NaBiO3单晶的制备、纳米金属结构的制备、纳米金属结构与NaBiO3复合材料的制备;采用热注入法制备金属纳米颗粒;将制备好的各种形貌纳米金属颗粒和结构进行表面处理;用SEM表征金属纳米颗粒的形貌,将获得的样品进行消光系数的测定;用光致发光谱PL检测NaBiO3颗粒分散系的荧光发光;同热处理方法制备NaBiO3单晶溶液。本发明的有益效果是:与传统不加任何修饰的NaBiO3光催化材料相比,这种用金属纳米颗粒增强的半导体光催化剂,不仅能够提高可见光吸收的能力和光生电子与空穴的转移能力,而且能抑制光生载流子的复合,从而综合性地提高光催化的效果。

    基于金属纳米颗粒增强NaBiO3可见光催化作用的方法

    公开(公告)号:CN108176391B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201711375727.8

    申请日:2017-12-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于金属纳米颗粒增强NaBiO3可见光催化作用的方法,包括NaBiO3单晶的制备、纳米金属结构的制备、纳米金属结构与NaBiO3复合材料的制备;采用热注入法制备金属纳米颗粒;将制备好的各种形貌纳米金属颗粒和结构进行表面处理;用SEM表征金属纳米颗粒的形貌,将获得的样品进行消光系数的测定;用光致发光谱PL检测NaBiO3颗粒分散系的荧光发光;同热处理方法制备NaBiO3单晶溶液。本发明的有益效果是:与传统不加任何修饰的NaBiO3光催化材料相比,这种用金属纳米颗粒增强的半导体光催化剂,不仅能够提高可见光吸收的能力和光生电子与空穴的转移能力,而且能抑制光生载流子的复合,从而综合性地提高光催化的效果。

    一种掺杂过渡金属元素的量子点ZnS掺杂能级可见光发光的增强方法

    公开(公告)号:CN108155275B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201711374786.3

    申请日:2017-12-19

    Abstract: 本发明涉及一种掺杂过渡金属元素的量子点ZnS掺杂能级可见光发光的增强方法,包括用溶胶‑凝胶法制备ZnS掺杂Mn量子点;用真空蒸镀技术在Si片上蒸镀一层金属纳米结构;用电子束刻蚀法制备具有两个领结型的Ti/Ag纳米结构;通过气相蒸法,在金属纳米材料表面沉积一层SiO2材料,厚度为2‑3nm;将准备的ZnS量子点旋涂在纳米岛状薄膜结构的表面。本发明的有益效果是:在实验上,制备了掺杂Mn元素的ZnS量子点,通过对纳米金属的尺寸、形状以及颗粒间的相对位置的调控,使得其消光光谱与ZnS量子点掺杂能级处于最强共振耦合作用;通过对金属岛状薄膜进行退火处理,在120℃和30分钟时间的退火,获得了金属纳米颗粒的等离子体共振引起的ZnS掺杂能级的发光最强。

    一种掺杂过渡金属元素的量子点ZnS掺杂能级可见光发光的增强方法

    公开(公告)号:CN108155275A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711374786.3

    申请日:2017-12-19

    CPC classification number: H01L33/06 H01L33/0087 H01L33/285

    Abstract: 本发明涉及一种掺杂过渡金属元素的量子点ZnS掺杂能级可见光发光的增强方法,包括用溶胶-凝胶法制备ZnS掺杂Mn量子点;用真空蒸镀技术在Si片上蒸镀一层金属纳米结构;用电子束刻蚀法制备具有两个领结型的Ti/Ag纳米结构;通过气相蒸法,在金属纳米材料表面沉积一层SiO2材料,厚度为2-3nm;将准备的ZnS量子点旋涂在纳米岛状薄膜结构的表面。本发明的有益效果是:在实验上,制备了掺杂Mn元素的ZnS量子点,通过对纳米金属的尺寸、形状以及颗粒间的相对位置的调控,使得其消光光谱与ZnS量子点掺杂能级处于最强共振耦合作用;通过对金属岛状薄膜进行退火处理,在120℃和30分钟时间的退火,获得了金属纳米颗粒的等离子体共振引起的ZnS掺杂能级的发光最强。

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