量子阱特殊的一维结构,和电子在其中的量子效应使得它成为优异的激光材料而被人们广泛关注。本项目将突破以往无机量子阱材料的限制,用嵌合材料MoO3, MoS2为层状主体,借助自组装化学,在室温或者较低温度下,将不同能带结构的客体高分子嵌合进半导体主体层中,构建一类全新的有机/无机杂化量子阱材料。研究中将探讨其中的客体-主体自组装反应机理,探索嵌入层中的荧光分子嵌合前后的光学性能变化,与可能的量子效应;提高杂化材料的结晶度,延伸无机层的长度,获得长程有序的一维结构,并制备出一些具有良好光学性能的有机/无机杂化量子阱新材料。
low-dimensional materilas;hybrid materials;molecular self-assembly;;
利用溶液中的原位自组装方法,将不同客体分子嵌合进入氧化钼层状分子中,系统研究了嵌合过程中客体分子发生的各种新的化学者物理变化。主要工作有 通过快速结晶的方法, 将多钼酸单分子包入单个的环糊精分子中间,获得多钼酸/环糊精包结物。这一发现突破了以往环湖精只能包结有机单分子的局限,开辟了一个新的领域用快速结晶的方法将无机物单分子包结进入环糊精分子之间,获得无机单分子/环糊精包结物。 系统研究了金属-有机配合物与氧化钼层状分子的自组装反应,原位合成出PVP-Ag/氧化钼片层杂化材料;再烧去其中的有机物质,得到晶格搀杂Ag的三氧化钼单晶。用这种途径将Ag原子簇(约1nm大小)镶嵌在MoO3片层分子中间。这是首次用原位合成的办法将金属原子嵌合进入MoO3分子层间。这一研究突破了以往只能用溶胶-凝胶(sol-gel)法制备guest/MoO3片层杂化材料的限制,开辟了一条全新高效的原位合成路线。 以通讯作者在Material research bulletin杂志上发表论文一篇。并在EMN会议上做邀请报告一次. .