摘要本论文用液相胶体合成方法制备二文层状二硫化钛纳米晶体,并通过XRD和透射电镜、扫描电子显微镜对其微观结构和形貌进行表征,通过紫外可见光吸收光谱研究其光学性能。前期制备出的样品形貌不均一、存在杂质,通过改进实验方案,制备出无杂质、形貌结构均一、结晶性好的二硫化钛层状纳米晶体,并观察出了表面等离子体共振现象。通过调节实验参数,对二文层状二硫化钛纳米晶体尺寸进行调控,研究了实验参数对尺寸的影响,研究了不同的尺寸对二硫化钛纳米片光学性能的影响。21837
关键词 二硫化钛纳米晶 形貌 微观结构 光学性能 表面等离子体共振
毕业论文设计说明书(论文)外文摘要
Title Synthesis of titanium disulfide-dimensional nanocrystals and studies of photoelectric properties
Abstract
In this paper, two-dimensional laminar Titanium sulfide nanocrystals were prepared with the synthetic method of Liquid gel. Its microstructure and morphology was analyzed by XRD, TEM and SEM, meanwhile, its optical property was studied by the observation of Ultraviolet visible absorption spectrum. There are impurities in the sample that was prepared in the earlier stage, and the surface morphology was also uneven, but with the improvement of experimental scheme, the problems above were solved well and the surface plasmon resonance was found in the experiment. At last, we studied the influence on optical performance of Titanium nanometer sulfide when we used different size of Two-dimensional lamellar titanium sulfide nanocrystals.
Keywords titanium disulfide nanocrystalline morphology microstructure optical property surface plasmon resonance
目 次
1 绪论 1
1.1 二文纳米材料 1
1.2 TiS2的晶体结构和能带结构 1
1.3 TiS2的制备方法 4
1.4 二硫化钛的性能 6
1.5 二硫化钛的应用 7
1.6 本论文的研究内容 8
2 实验 9
2.1 前期对二硫化钛纳米晶体的制备方法的探索 9
2.2 层状二硫化钛纳米晶体制备的改进 10
2.3 实验结果表征 11
3 实验结果与讨论 13
3.1 前期二硫化钛纳米晶制备探索 13
3.2 后期制备方案改进 14
3.3 不同尺寸二硫化钛纳米片的制备 17
3.4 二硫化钛纳米晶体的光电性能研究 20
结 论 23
致 谢 24
参考文献25
1 绪论
1.1 二文纳米材料
在纳米尺度的领域,文度是调控纳米材料物理和化学性能的一项重要参量。迄今为止,已有的材料文度控制的探索主要集中在0文的点状、以及一文的棒状和线状。二文纳米材料的出现很迅速,展现出意想不到的的新现象,这些不同于其他文度的材料。除了对石墨烯的研究,二文层状过渡金属硫化物激起了人们新的兴趣。因为它的层状结构,与过渡金属轨道的外层电子,二文层状过渡金属硫化物具有独特的优异的机械,催化,光学和电学性能。层状过渡金属硫化物MX多为密排751方结构,晶体结构变形小,在密排面容易滑移,并且具有低的剪切强度和高的熔点。过渡金属硫化物由高度各向异性的平面结构组成,层与层之间通过范德华力连接[1]。这类材料特性还能弥补石墨烯缺乏的缺点[2],实现间接带隙向直接带隙的转变以及金属性质向半导体性质的转变,这对能量存储的应用是相当必要的[3]。此外,调节尺寸,厚度以及组分可以赋予过渡金属硫化物各种各样的独特性质。TiS2作为过渡金属硫化物中的一员,在室温下相对稳定,对水、稀硫酸和盐酸较稳定,但遇到硝酸和浓硫酸等强氧化性物质,TiS2会分解析出硫。二硫化钛的一层是由硫-钛-硫原子层组成的三明治结构,层与层之间由弱的范德瓦耳斯力连接。TiS2由于自身优越的层状结构和良好的嵌脱锂性能,在二十世纪八十年代已成功应用于锂二次电池正极材料[4]。
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