王奇觀,錢 鑫,周 偉,王曉敏,張文治
(1.西安工業(yè)大學(xué) 材料與化工學(xué)院,西安710021;2.中國(guó)建材檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)西安有限公司,西安710061)
納米半導(dǎo)體材料是指維數(shù)低于三維的半導(dǎo)體材料,其中包括量子點(diǎn)(QDs)材料(零維材料)、量子線(QWR)材料(一維材料)和量子阱(QW)材料(二維材料).作為零維材料的量子點(diǎn)(quantum dots),又稱為納米晶(nanocrystal),由于其獨(dú)特量子尺寸效應(yīng)、量子隧道效應(yīng)等特性而表現(xiàn)出特有的光學(xué)、電學(xué)性能,使量子點(diǎn)在生物傳感器、生物熒光探針、量子點(diǎn)二極管、量子點(diǎn)太陽能電池領(lǐng)域有較廣泛的應(yīng)用潛力[1-4].目前,量子點(diǎn)的典型合成方法包括高溫?zé)嶙⑸浞ā⒐虘B(tài)基體薄膜沉積法、巰基水相法等[5-6].高溫?zé)嶙⑸浞▋?yōu)勢(shì)在于合成的量子點(diǎn)結(jié)構(gòu)缺陷較少,可通過不同前驅(qū)體和配體的選擇對(duì)量子點(diǎn)顆粒大小、形態(tài)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)控.但合成工藝條件要求高、產(chǎn)率低以及污染環(huán)境等因素嚴(yán)重阻礙其產(chǎn)業(yè)化.基于沉積法制備的功能化納米顆粒薄膜具有很大的潛力應(yīng)用在新一代半導(dǎo)體器件,包括太陽能電池,晶體管,光電器件,光化學(xué)以及非線性光學(xué)材料[7-8].水相合成法作為目前最常用的的方法,具有合成方法簡(jiǎn)單、綠色環(huán)保、成本低、發(fā)光光譜范圍更寬的特點(diǎn).與有機(jī)體系相比,量子點(diǎn)在水介質(zhì)中合成具有良好的生物親和性,無需修飾可直接用作生物領(lǐng)域的熒光探針等諸多優(yōu)勢(shì)[9],但存在水相法合成時(shí)間較長(zhǎng),后處理提純過程復(fù)雜,使得量子點(diǎn)產(chǎn)率低、團(tuán)聚現(xiàn)象嚴(yán)重等不足.因此,改……