二硫化鎢量子點的光電器件研究

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二硫化鎢(WS2)作為過渡金屬硫化物(TMDCs)中的代表之一,因擁有優良的電學、光學和光催化等特性被人們廣泛的關注與研究。但由於二硫化鎢量子點主要採用自上而下的物理剝離法合成,所以得到的量子點的粒徑不均,形貌控制難,提純難度大,螢光量子效率低,致其在光電器件等領域的應用受到限制。

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三氧化鎢/石墨烯複合材料製備方法的改進(三)

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通過三氧化鎢/石墨烯複合材料的製備方法(一)、(二)的介紹,我們可以很清楚地知道它們均存在生產工藝複雜、反應時間長、固液分離困難、產量較低的不足。然而,經過這幾年專家們的不斷努力,這兩種製備方法的不足均得到了較大的改進。

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三氧化鎢/石墨烯複合材料的製備方法(一)

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三氧化鎢是一種n型寬禁帶半導體氧化物,價格低廉、易製備、性能穩定、無毒、無害,在光電化學領域得到了廣泛應用。WO3若與石墨烯複合,有助於擴大鎢氧化物比表面積,增大接觸面積,從而提高其化學活性,在氣體探測、光探測、催化和能源儲存等領域展示了廣闊的應用前景。接下來,主要介紹的是三氧化鎢/氮摻雜石墨烯複合物的製備方法。

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三氧化鎢/石墨烯複合材料的製備方法(二)

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除了原位合成技術外,異位合成技術也是三氧化鎢/石墨烯複合材料的一種製備方法。目前,關於這方面也有不少報導,其主要包括負載三氧化鎢納米粒子分散液和石墨烯/氧化石墨烯分散液的預先製備以及二者混合還原兩個步驟。

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三氧化鎢作為鋰離子電池負極材料的研究

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過渡金屬氧化物由於來源廣泛,價格低廉且比容量大等優勢,在鋰離子電池負極材料方面引起了研究者的廣泛關注。但是,過渡金屬氧化物在鋰離子脫出與嵌入的過程中體積變化較大,容易導致電極破裂,電極材料與集流體分離,從而使電池的使用壽命降低。下麵,我們一起來瞭解一下昆明理工大學研究者對三氧化鎢負極材料的研究。

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