一锅溶剂热法制备具有不同形貌特征的CdSe量子点负载石墨烯
2013-10-17姜鸿基毛炳雪
姜鸿基 毛炳雪
(有机电子与信息显示国家重点实验室培育基地,南京邮电大学信息材料与纳米技术研究院,南京 210023)
0 引 言
石墨烯是构成其他碳纳米材料的基本单元。石墨烯是目前世界上最薄、最坚硬的纳米材料[1-3]。由于石墨烯具有一些非常独特的性质[4-6],其在电子器件、能量存储、太阳电池、传感器及光探测器等领域都具有广阔的应用前景[7-11]。近年来已发展了多种制备石墨烯的方法,包括微机械剥离法[1]、碳化硅外延生长法[12]、化学气相沉积法[13]、氧化还原法及其他的电弧法、微波法、高温淬火法和碳纳米管剥离法等。氧化还原法为制备石墨烯的常用方法,主要有Brodie 方法[14]、Hummer方法[15]以及 Staudenmaier方法[16]。如Li等[17]采用Hummer方法成功制备氧化石墨烯,并以水合肼对其还原得到了分散性较好的石墨烯,其电导率由 1.5 μS·cm-1增加至 5 S·cm-1,他们还对还原过程的温度和时间效应进行了系统研究。Nethravathi等[18]采用溶剂热法,在负载纳米粒子的同时对氧化石墨烯进行还原,方法简单易实施。Cho等[19]采用一锅溶剂热法制备了Fe3O4/还原石墨烯纳米复合材料,并将其成功应用于多种有机染料的降解,效率高达90%。Sun等[20]采用紫外辐照法对氧化石墨烯进行还原,制备了还原石墨烯/TiO2纳米电极材料,将其与TiO2光阳极结合,可提高其光诱导电子传输性能,抑制电子-空穴的重组,有望在光电子器件领域得到应用。Pan等[21]采用微波辅助还原法,在酸性溶液中还原得到了高质量的大面积石墨烯。
量子点因其独特的尺寸依赖性,窄且对称的发射光谱,宽且连续的吸收光谱,极好的生物相容性,引起了科学界的广泛关注和极大兴趣。……
