小程序
微信小程序
人工客服
回顶部

酞菁铜掺杂TiO_2微腔的光谱特性和精细结构

张少杰 | -> | 1255| 1| 0.31313MB |CuPc掺杂TiO2微腔,红外光谱,Raman光谱,XAFS

张少杰 张少杰 | 文档量 |浏览量37807

摘 要 化学方法合成了酞菁铜(CuPc) 掺杂TiO2 微腔, 用傅里叶变换红外光谱、拉曼光谱研究了其的光谱特性, 用X 射线吸收精细结构(XAFS) 谱分析了其的精细结构。结果显示, TiO2 微腔被CuPc 掺杂后, CuPc和TiO2 之间发生了相互作用, 使红外光谱出现了900176 cm- 1 的振动吸收峰; 同时, 在3 392175 cm- 1 的OH 振动和2 848183 cm- 1的CH 振动发生了“红移”; 酞菁大环平面的C —C 或C —N 振动、苯环上C —H 面内和C —N 面外的弯曲振动也有一定的峰位移动和强度变化。在拉曼光谱图上, CuPc 掺杂TiO2 微腔中出现的40314 , 59211 和67911 cm- 1 的TiO2 的特征振动峰, 但它们发生了波数移动, 而在1 58618 和1 52516cm- 1出现的振动峰说明CuPc 和TiO2 形成了复合体, 这些变化与酞菁铜的大环分子结构的平面取向有关。在XAFS 上, CuPc 掺杂TiO2 微腔中的Ti 呈现四面体TiO4 的结构形式, TiO2 的内层的中间距离和表面结构发生了变化。
    有机半导体材料作为一种新颖光电材料正日益受到人们的重视。酞菁类化合物作为典型的有机半导体, 因其含有平面大环共轭结构而具有优异的热稳定性和化学稳定性, 在光催化、医学、传感器、光电等方面得到了广泛的研究和应用[1 , 2 ] 。另外, 酞菁类材料作为一种光存储材料可以取代无机硅材料的研究也是当前信息材料研究的一个新领域[3 ] 。但有机材料也有一些致命的缺点, 如作为光电材料时载流子迁移率低, 薄膜的均匀性和质量较差, 因而使其应用受到很大限制。TiO2 是一种应用前景广阔的无机半导体材料, 具有优异的光学、电学、半导体及催化性能, 使其成为光催化、光致变色显示器、太阳能电池、传感器等研究的热点[4 , 5 ] 。由于纳米TiO2 尺寸小, 大部分原子暴露在微粒表面使表面原子配位不足, 活性位置增加, 有较高的催化活性, 但它也存在着分散不均匀、易团聚、难回收的缺点[6 ] 。有机2无机的复合不仅能够克服有机、无机材料的缺点, 而且使复合材料具有一些特异性能, 在实际应用中引起人们的广泛关注[7 , 8 ] 。本文用层层包裹的方法将酞菁铜(CuPc) 通过化学键或其他相互作用掺杂到微腔TiO2 中形成纳米尺度的结构, 并且用Raman , IR 光谱和X射线吸收精细结构(XAFS) 进行了光谱和微观结构的表征。
张少杰发布的其他共享资料
    0 色谱币 下载

酞菁铜掺杂TiO_2微腔的光谱特性和精细结构

(313.13K)

所需色谱币: 0

您持有: $userGold色谱币,完成任务赚取色谱币

立即下载

友情链接(联系QQ:47140047)
关于我们  经营理念  业务合作  联系我们  法律声明  网站建议  网站导航  帮助中心
Copyright © 色谱世界 版权所有 陇ICP备2024006362号-2