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文檔簡介
1、光功能材料通過對光能的存儲、轉(zhuǎn)換和傳導(dǎo)表現(xiàn)出優(yōu)異的光學(xué)性能,在環(huán)境、軍事、醫(yī)療、通訊等多個領(lǐng)域已得到重要應(yīng)用。為了進一步推動光功能材料的基礎(chǔ)和應(yīng)用研究,明確其構(gòu)效關(guān)系,構(gòu)筑結(jié)構(gòu)有序、組分清晰、性能可控的復(fù)合光功能材料成為當前的發(fā)展趨勢,同時為新型光學(xué)器件研究提供材料基礎(chǔ)和保證。
層狀雙金屬氫氧化物(又稱水滑石,LDHs)因其主體層板、層間客體以及主客體相互作用的可調(diào)變性,在復(fù)合功能材料領(lǐng)域引起了廣泛關(guān)注。本論文以LDHs為主體
2、材料,經(jīng)剝層得到荷正電的超薄納米片,并以此與光功能客體進行組裝,構(gòu)筑了一系列結(jié)構(gòu)有序、性能可控的復(fù)合光功能材料。通過LDHs的二維空間限域以及電子限域效應(yīng)實現(xiàn)了對客體發(fā)光性能的調(diào)控,提升了復(fù)合材料的宏觀性能;通過實驗研究與理論計算相結(jié)合的多尺度表征方法,深入研究了LDHs主體材料與插層組裝客體的相互作用機制,揭示了二維空間限域和電子限域?qū)μ嵘牧习l(fā)光性能的本質(zhì)關(guān)聯(lián)。具體研究內(nèi)容如下:
1.LDHs二維空間限域?qū)夤δ芸腕w層間排
3、布及性能的影響
基于LDHs的二維空間限域效應(yīng)實現(xiàn)了對多基元光功能客體的有序組裝,通過改變層間客體排列及分布從而實現(xiàn)發(fā)光性能調(diào)控,以此發(fā)展了光功能復(fù)合材料的普適性制備方法。
采用層層自組裝法將藍光、綠光、紅光三色發(fā)光基元客體與LDHs主體進行復(fù)合,構(gòu)筑了可見光全光譜范圍內(nèi)從藍-紅光、藍-綠光以及綠-白-紅光多色發(fā)光超薄膜。通過對基元組成、含量及組裝順序的精細控制,實現(xiàn)了從藍白光到橙白光的超薄膜構(gòu)筑,最優(yōu)薄膜材料的色坐
4、標為(0.322,0.324),非常接近于純白光材料色坐標(0.333,0.333)。以此得到的超薄膜材料組成均勻、結(jié)構(gòu)有序,其在不同的激發(fā)光下發(fā)射不同的熒光,而且具備較高的熱穩(wěn)定性和抗紫外漂白特性,在發(fā)光、智能顯示領(lǐng)域具有潛在的應(yīng)用價值。
為了進一步優(yōu)化LDHs基光功能材料的性能,我們將聚合物修飾的金納米粒子與LDHs納米片層層自組裝,構(gòu)筑了結(jié)構(gòu)有序、具有表面增強拉曼散射特性的超薄膜材料。借助LDHs的二維空間限域作用,控制
5、層間金納米粒子的間距為2.16nm,實現(xiàn)了金納米粒子間耦合,從而產(chǎn)生了強度為17.35V/m的局域電磁場,使得該超薄膜材料顯示出較強的表面增強拉曼散射效果。該薄膜材料對結(jié)晶紫、剛果紅、尼羅藍、福美雙及孔雀石綠等多種染料、農(nóng)藥均表現(xiàn)出高靈敏度響應(yīng)行為;對羅丹明6G的檢測限達到10-9M。此外,該薄膜材料能夠?qū)崿F(xiàn)對分析物的可逆吸脫附,具有良好的穩(wěn)定性和可重復(fù)利用性。
2.LDHs二維電子限域?qū)Πl(fā)光客體電子結(jié)構(gòu)及受激輻射的影響
6、> 通過理論和實驗相結(jié)合的研究方法從能帶結(jié)構(gòu)、電子分布狀態(tài)等方面研究了LDHs的二維電子限域效應(yīng)對客體發(fā)光性能的影響,揭示了二維電子限域與光功能客體受激輻射過程的本質(zhì)關(guān)聯(lián)。
采用層層自組裝法將金納米簇和LDHs主體構(gòu)筑超薄膜材料,實現(xiàn)了金納米簇在LDHs層間的有序分布和排列。該超薄膜材料量子產(chǎn)率從溶液狀態(tài)的2.69%提高到14.11%,熒光壽命也延長了7倍。對其熒光增強機理研究表明:LDHs的正電性對層間的金納米簇產(chǎn)生二維電
7、子限域效應(yīng),金納米簇在LDHs層間發(fā)生構(gòu)型變化,電子由金納米簇向LDHs層板轉(zhuǎn)移,造成發(fā)光基元一價金的含量上升至46.4%,熒光性能顯著增強。該薄膜材料在光致發(fā)光(PL)以及電致化學(xué)發(fā)光(ECL)方面均表現(xiàn)出了對溫度的響應(yīng),在光學(xué)溫度傳感器方面具有潛在的應(yīng)用價值。
采用靜電沉積方法將金納米簇(AuNCs)負載于不同層板組成的超薄單片層LDHs表面(MgAl-、CoAl-和CoNi-ELDH),獲得了三種穩(wěn)定的、高負載量的AuN
8、Cs/ELDH膠體材料。X射線光電子能譜研究表明:這三種LDHs超薄單片層均能夠提升金納米簇的一價金含量(47.2%-49.8%),在一定程度上提高了復(fù)合材料的量子產(chǎn)率。但是,只有AuNCs/MgAl-ELDH復(fù)合材料顯示出優(yōu)異的量子產(chǎn)率(19.06%)。通過能帶結(jié)構(gòu)對其增強機理進行研究,發(fā)現(xiàn)MgAl-ELDH對AuNCs產(chǎn)生二維表面電子限域效應(yīng):MgAl-ELDH的禁帶寬度覆蓋了AuNCs的禁帶,抑制了AuNCs受激電子遷移,從而促進
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