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硫化铂(Platinum sulfide, PtS2)作为TMDs家族的重要成员,具有较宽且可调带隙、光-物质相互作用强和稳定性好等特点,是半导体器件的潜在候选者。特别是近年来伴随着电子元器件尺寸的进一步缩小和集成程度提高,半导体产业的瓶颈愈加凸显,TMDs的出现给现代电子技术领域带来了新的发展机遇。然而当今二维材料共同面对的比如材料面积不大、不易转移等问题对半导体产业的发展形成了一定的影响。
本文在利用粘附机理在polyDOPA/RGO基板上合成Pd/Fe3O4复合材料(方案1)。图1是材料的拉曼光谱和紫外可见光谱,从图中可以看出,在弱碱性溶液中,氧化石墨烯成功还原为还原氧化石墨烯。拉曼峰ID/IG的比值从氧化石墨烯的0.81提升至polyDOPA/RGO的0.99。在紫外可见光谱中,氧化石墨烯对应的峰位从231nm移至268nm,同时,GO的n→π*跃迁峰消失。
钙钛矿太阳能电池是一种新结构的产品,是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池,其发展极为迅速,光电转换效率在短短的10年间从3.8%到25%,更有各个领域的专家推出钙钛矿/硅基叠层太阳能电池,钙钛矿/铜基薄膜叠层电池以及全无机钙钛矿型太阳能电池等多元化的基于“钙钛矿”概念的太阳能电池,有望成为下一代太阳能电池的主力产品。
表面增强拉曼散射(Surface-enchanced Raman scattering,SERS)技术由于具有高灵敏度,甚至可达到单分子检测水平,作为一种有效的分析技术已被广泛应用于分析化学、环境监测、生物诊断和国土安全等领域的痕量物质检测。
碳纳米点(Carbon Nanodots, CDs)与金刚石同是碳家族的重要成员,是一种制备简单、光学性能优越、生物相容性好、低毒性等优点的发光材料。近年来因其优异的荧光性能和生物兼容性,从而在在生物医学成像、传感器、储能和发光器件等领域重要的潜在应用而引起了人们大量关注,特别是近年来有关室温磷光的CDs报道在很大程度上扩大了其应用前景。碳纳米点表面丰富的表面官能团和其内部的氢键相互作用可以稳定其三重态,并促进载流子的系间窜越,使其表现出优异的室温磷光发射性能。但由于三重态激子不稳定,在水环境下容易被自身的分子振动和水中的溶解氧消耗掉,因此绝大多数磷光现象都是在固态条件下实现的,而如何在水溶液中实现磷光发射仍然面临艰巨挑战。
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