单分散无机半导体微球体系因其优异的光、电、磁性能,是国际上研究的前沿热点。目前国内外对微球体系的研究集中在无机SiO2微球和高分子聚合物微球体系,发展无机半导体硫、氧族化合物单分散微球的制备方法依然是一项具有挑战性的课题。本申请拟用液相合成技术制备不同禁带宽度的单分散无机半导体纳米复合微球,并对微球进行功能化、组装及相应的性能研究。本工作将对液相微球体系的合成方法及形成机制研究积累数据,从而丰富无机合成方法学的内容,相关的组装及性能研究将对进一步的产品开发与半导体新材料的设计和应用起到积极的推动作用。
单分散无机半导体微球体系因其优异的光、电、磁性能,是国际上研究的前沿热点。目前国内外对微球体系的研究集中在无机SiO2微球和高分子聚合物微球体系,发展无机半导体硫、氧族化合物单分散微球的制备方法依然是一项具有挑战性的课题。本课题在提出的气液界面凝聚机制的基础上,选择了不同禁带宽度的无机化合物半导体,通过液相合成技术和气相转化反应,成功制备了多种化合物半导体纳米复合微球,并对微球进行功能化、组装及相应的性能研究。微球是由纳米粒子的无序组装而成,有序组装将形成超晶格,我们在此基础上,又成功发展了一种十二硫醇油水界面原位组装硫化物超晶格的方法,突破了目前普遍的两步法制备超晶格的局限。本研究工作对液相体系的微球、超晶格等高级结构的合成方法及形成机制积累了研究数据,丰富了无机合成方法学的内容,相关的组装及性能研究将对进一步的产品开发与半导体新材料的设计和应用起到积极的推动作用。