应用化学实验报告实验一氧化锌纳米粉体的低温化学法合成与性能研究学院化学化工学院指导老师专业班级姓名学号同组人2012年06月09日实验一氧化锌纳米粉体的低温化学法合成与性能研究一、实验目的1
了解一些常规低温液相化学方法制备纳米材料的基本原理和方法
学习差热、热重和X光射线衍射等分析方法在无机物合成中的应用
了解纳米ZnO的发光性能,熟悉荧光仪的使用方法
了解纳米ZnO的气敏原理,熟悉气敏性能的检测方法
二、实验原理氧化锌(ZnO)是一种宽禁带直接迁移型半导体功能材料,单晶ZnO为六方晶体(纤锌矿)结构,室温下的禁带宽度为3
37eV,激子束缚能高达60MeV
该激子室温下不易被电离,使激发发射机制有效,这将大大降低ZnO在室温下的激射阈值,有可能实现较强的紫外受激辐射,可用来制作紫外光激光器和探测器
另外,ZnO还被广泛地应用于制作发光显示器件、声表面波器件、压敏材料、气敏传感器、异质结的n极和磁性材料器件及透明导电膜等
纳米级ZnO由于粒子尺寸小,比表面积大,具有表面效应、量子尺寸效应和小尺寸效应等,与普通ZnO相比,表现出许多特殊的性质,如无毒、非迁移性、压电性、荧光性、吸收和散射紫外线的能力
这一新的物质形态赋予了ZnO在科技领域许多新的用途
ZnO的禁带宽度为3
2eV,它所对应的吸收波长为388nm,由于量子尺寸效应,粒度为10nm时,禁带宽度增加到4
5eV,因此它不仅能吸收紫外波长320—400nm,而且也对紫外中波280—320nm也有很强的吸收能力,因此它是一种很好的紫外屏蔽剂,可制得紫外光过滤器、化妆品防晒霜;纳米ZnO的比表面积大,表面活性中心多,在阳光、尤其在紫外线照射下,在水和空气中,能自行分解出自由移动的带负电荷的电子(e-),同时留下带正电荷的空穴(h+),这种空穴可以激活空气和水中的氧变为活性氧,它能与多种有机物(包括细菌)发生