【摘 要】
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纳米材料和纳米技术被誉为是21世纪“最有前途的材料”和“最具决定性的技术”。近年来,随着纳米材料技术的发展,纳米材料学科已经深入到光学、电学、磁学、生物、制药等领域
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纳米材料和纳米技术被誉为是21世纪“最有前途的材料”和“最具决定性的技术”。近年来,随着纳米材料技术的发展,纳米材料学科已经深入到光学、电学、磁学、生物、制药等领域。半导体纳米材料因受尺寸效应和介电域效应等特性影响,表现出不同于常规的半导体材料,在微电子器件和通讯中有着诱人的应用前景。硒化铅(PbSe)和硫化铅(PbS)半导体纳米材料因具有较大的Bohr半径(PbS 18nm、PbSe 46nm),高介电常数,高载流子迁移温度敏感带隙和良好的非线性光学性质,使得其在红外探测和红外激光中有着广阔的用途。随着纳米技术的发展,合成纳米材料的新方法层出不穷,超声及超声电化学法是近几年来一种新颖化学制备纳米材料的方法。其在化学方法的基础上外加超声波,利用超声波的声空化作用来控制纳米粒子的尺寸和形貌。该方法能有效的控制材料尺寸,形状,分布且具有简单、快速、污染小等优点已成为制备纳米材料的一种有效方法。本文主要包括两个部分:第一部分是综述,对纳米材料的概念、基本效应、制备方法、表征的手段等进行了简介。并且对超声法作用原理,以及其在制备纳米材料中研究进展进行了总结。第二部分是研究工作,主要在原有的基础上,通过改变实验参数,来做进一步探索。先是分别用超声及超声电化学法制备PbSe纳米粒子,通过对结果的分析讨论,指出了两者之间的差别,不同配位剂在整个过程中所起的作用,分析了反应时间、反应温度、PH值对实验结果的影响,并对实验结果进行了解释。其次用超声法制备PbS纳米棒,通过实验对比,找到了最佳反应时间,验证了聚乙二醇具有活性剂和分散剂的作用。
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