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文檔簡介
1、過渡金屬氧化物納米材料因光電性質(zhì)優(yōu)良,在未來光子集成電路、傳感器、微型光學(xué)元件以及醫(yī)學(xué)診斷與治療等領(lǐng)域存在廣泛應(yīng)用。作為重度摻雜的n型半導(dǎo)體,銦錫氧化物納米晶體(ITO NPs)由于電阻低,透光率及對紅外線反射率高,膜層耐磨耐化學(xué)腐蝕等優(yōu)點也越發(fā)受到關(guān)注,但是將ITO NPs應(yīng)用于鋰離子電池(LIB)中的研究甚少。過渡金屬氧化物的理論比容量較高,但是與鋰離子發(fā)生的電化學(xué)合金化反應(yīng)會造成劇烈的體積膨脹,致使其容量損失較大,循環(huán)性能較差。而
2、極富彈性的MoS2可作為理想的基底材料,既能防止粒子團聚,又能調(diào)控鋰離子來回脫出及嵌入。本文采用膠體化學(xué)合成法,制備ITO NPs與MoS2的納米復(fù)合物ITO/MoS2,將其運用在鋰離子電池中,并探究其作為LIB負(fù)極材料的電化學(xué)性能。結(jié)果表明ITO/MoS2復(fù)合物的性能優(yōu)于純的ITO NPs,在電流密度為100 mAg-1時,電池循環(huán)50圈后,容量仍保持在496mAhg-1,保持率可達(dá)到58.2%,并且循環(huán)過程的庫倫效率大多高于97%,
3、說明電極具有良好的可逆性。由此可知,將ITO NPs與MoS2復(fù)合可以最大限度地發(fā)揮銦錫氧化物納米粒子的電化學(xué)活性與二硫化鉬的結(jié)構(gòu)優(yōu)勢,進而有效提高儲鋰性能。
另外,有機-無機雜化鈣鈦礦分子由于具備有機組分的易加工成膜與無機組分良好的機械性能、熱穩(wěn)定性以及電磁特性的雙重優(yōu)勢,在激光、場效應(yīng)晶體管、太陽能電池等領(lǐng)域具有獨特的應(yīng)用價值。最近幾年,由于無機鹵化鉛鈣鈦礦納米晶體具有簡便的合成方法,較高的量子產(chǎn)率(約為80%),較窄的發(fā)
4、射譜線(譜線寬度為0.12 eV)及光學(xué)特性逐漸引起了科學(xué)家們的關(guān)注。然而,鮮少見到對于摻雜的銫鉛鹵化物鈣鈦礦的研究?;谝恍┙饘賹H3NH3PbX3的摻雜而導(dǎo)致光電性質(zhì)的變化,本文主要利用膠體化學(xué)合成法制備一系列不同濃度鉀摻雜的KxCs1-xPbBr3(x=0,0.02,0.04,0.06,0.08,0.1)納米晶體,對制備的樣品進行結(jié)構(gòu)表征及光學(xué)性質(zhì)測試,研究了K對CsPbBr3中Cs的部分取代而形成的KxCs1-xPbBr3晶體
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