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硫化鉑(Platinum sulfide, PtS2)作為TMDs家族的重要成員,具有較寬且可調(diào)帶隙、光-物質(zhì)相互作用強和穩(wěn)定性好等特點,是半導(dǎo)體器件的潛在候選者。特別是近年來伴隨著電子元器件尺寸的進一步縮小和集成程度提高,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的瓶頸愈加凸顯,TMDs的出現(xiàn)給現(xiàn)代電子技術(shù)領(lǐng)域帶來了新的發(fā)展機遇。然而當(dāng)今二維材料共同面對的比如材料面積不大、不易轉(zhuǎn)移等問題對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成了一定的影響。
本文在利用粘附機理在polyDOPA/RGO基板上合成Pd/Fe3O4復(fù)合材料(方案1)。圖1是材料的拉曼光譜和紫外可見光譜,從圖中可以看出,在弱堿性溶液中,氧化石墨烯成功還原為還原氧化石墨烯。拉曼峰ID/IG的比值從氧化石墨烯的0.81提升至polyDOPA/RGO的0.99。在紫外可見光譜中,氧化石墨烯對應(yīng)的峰位從231nm移至268nm,同時,GO的n→π*躍遷峰消失。
鈣鈦礦太陽能電池是一種新結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品,是利用鈣鈦礦型的有機金屬鹵化物半導(dǎo)體作為吸光材料的太陽能電池,其發(fā)展極為迅速,光電轉(zhuǎn)換效率在短短的10年間從3.8%到25%,更有各個領(lǐng)域的專家推出鈣鈦礦/硅基疊層太陽能電池,鈣鈦礦/銅基薄膜疊層電池以及全無機鈣鈦礦型太陽能電池等多元化的基于“鈣鈦礦”概念的太陽能電池,有望成為下一代太陽能電池的主力產(chǎn)品。
表面增強拉曼散射(Surface-enchanced Raman scattering,SERS)技術(shù)由于具有高靈敏度,甚至可達(dá)到單分子檢測水平,作為一種有效的分析技術(shù)已被廣泛應(yīng)用于分析化學(xué)、環(huán)境監(jiān)測、生物診斷和國土安全等領(lǐng)域的痕量物質(zhì)檢測。
碳納米點(Carbon Nanodots, CDs)與金剛石同是碳家族的重要成員,是一種制備簡單、光學(xué)性能優(yōu)越、生物相容性好、低毒性等優(yōu)點的發(fā)光材料。近年來因其優(yōu)異的熒光性能和生物兼容性,從而在在生物醫(yī)學(xué)成像、傳感器、儲能和發(fā)光器件等領(lǐng)域重要的潛在應(yīng)用而引起了人們大量關(guān)注,特別是近年來有關(guān)室溫磷光的CDs報道在很大程度上擴大了其應(yīng)用前景。碳納米點表面豐富的表面官能團和其內(nèi)部的氫鍵相互作用可以穩(wěn)定其三重態(tài),并促進載流子的系間竄越,使其表現(xiàn)出優(yōu)異的室溫磷光發(fā)射性能。但由于三重態(tài)激子不穩(wěn)定,在水環(huán)境下容易被自身的分子振動和水中的溶解氧消耗掉,因此絕大多數(shù)磷光現(xiàn)象都是在固態(tài)條件下實現(xiàn)的,而如何在水溶液中實現(xiàn)磷光發(fā)射仍然面臨艱巨挑戰(zhàn)。
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