本项目属于纳米技术与半导体光电器件交叉领域的应用基础研究。我们旨在充分利用无机半导体纳米阵列大的比表面特性和有机聚合物容易加工和调控的优点,借助一维半导体纳米阵列和有机聚合物/分子膜形成复合纳米结构,设计并制备新型的纳米阵列无机/有机复合结构电致发光器件。研究中将选择具有特异物理性质和广泛应用前景的氧化物半导体一维有序纳米阵列作为主要研究对象,侧重发展半导体纳米阵列的可控生长,进而实现对纳米阵列的
无机/有机复合结构电致发光器件在能源和信息领域有着十分重要的应用。本项目旨在充分利用无机半导体纳米阵列大的比表面特性和有机聚合物容易加工和调控的优点,借助一维半导体纳米阵列和有机聚合物/分子膜形成复合纳米结构,设计并制备新型的纳米阵列无机/有机复合结构电致发光器件。项目执行一年来,我们实现了氧化物半导体纳米阵列的可控生长;借助高分辨电镜(HREM)、扫描电镜(SEM)、光致发光谱(PL)、阴极荧光(CL)、X射线衍射(XRD)等一系列研究手段,通过调节纳米阵列的形貌、尺寸、结构、掺杂等方法对纳米阵列的发光特性进行调控,完善了纳米阵列的制备方法与工艺,为利用纳米阵列制备新型电致发光器件奠定基础。我们利用旋涂等方法在ZnO的纳米阵列上组装PS绝缘层,系统地研究了阵列的尺度与分布对PS绝缘层组装的影响,积累了一定的实验数据,探索出了PS的最佳成膜实验条件以及最适合PS可控组装阵列的几何参数,为后续器件的组装提供关键的技术储备。此外,我们还对有机的p型材料与透明导电膜进行了初步的研究,完成了初步的LED原型,并对其电学特性进行了探索。