超长Sb2O3纳米线的柔性可见光探测器的制备与应用文献综述
2020-04-28 20:17:39
一、Sb2O3纳米线制备与应用的研究进展与现状 一维纳米材料是在三维空间结构中有两维都是纳米尺度的材料,例如常见的纳米线、纳米棒、纳米管、纳米带和同轴纳米电缆等。
这些一维纳米材料在长度上达到几百纳米甚至几毫米,但是从横截面来看,其宽度和高度都在100nm以下。
根据不同的生长机理,将一维纳米材料的生长方法分为气相法、液相法和模板法。
气相法合成一维纳米材料,是通过直接利用气体或者是通过其他的手段使物质变为气体后,在这种气态下进行物理或化学反应,在最终的冷却过程中相互凝聚形成纳米微粒的方法。
气相法的分类有很多种,根据物质最初转化为气体的途径不同,可以分为:激光烧蚀法、热蒸发法、化学气相沉积法、磁控濺射法、有机金属化学沉积法、气相模板法等等。
液相法是通过选择一种或多种合适的可溶性金属盐类,并且按照计量与溶剂配制成溶液,使得各个元素呈离子或分子态,再选择一种合适的沉淀剂或用蒸发、升华、水解等操作,将金属离子均匀沉淀或结晶出来,最后将沉淀或结晶得到的样品进行脱水或者加热分解,从而得到所需材料。
液相法可以分为溶液-液相-固相生长机制和溶剂热法。
模板法是通过使用模板,即具有高密度的纳米柱状的管或者洞,提供一个限域空间,利用物理或者化学的方法,将材料沉积在模板的孔道中或者表面上,从而来控制一维纳米材料的形成、形貌和尺寸。
根据所使用模板类型的不同,我们将模板法又分为硬模板法和软模板法。
目前对一维Sb2O3纳米结构物理性质的研究主要集中在其光致发光方面,对它们的光电领域探索较少。