《量子点和自组装》PPT课件

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1、第五章量子点和自组装个人简历:92.09-96.07北京理工大学化工与材料学院高分子系,工学学士96.07-98.08重庆长安公司,助理工程师98.09-03.07北京大学化学与分子工程学院高分子系,理学博士03.10-05.09北京大学化学与分子工程学院物化所,博士后05.11-08.06德国马普胶体与界面所,德国洪堡学者08.07-天津大学材料学院材料化学系,教授09.03-天津大学材料学院,博士生导师聚合物基多层超薄膜光刻蚀法表面起皱法制备应用:沉积模板层层组装构筑(膜结构的调控)图案化膜该领域发表的代表性文章:SoftMatter2

2、011,7,2790;Chem.Mater.2008,20,7052SoftMatter2007,3,1530;J.Phys.Chem.C2007,111,10082;Chem.Mater.2006,18,6204;Langmuir2004,20,974;Adv.Funct.Mater.2003,13,548.Chem.Commun.2003,1056;1.模板作用下碳酸钙的仿生矿化提出了两种新颖的结构化模板来考察碳酸钙成核结晶生长基于乳胶粒子的规则形貌的有机无机杂化材料及多孔材料的合成方解石薄膜在微图像化自组装多层膜上的可控取向生长CaC

3、l2(NH4)2CO3自组装多层膜CaCO3CaCl2(NH4)2CO3PS+CaCO3乳胶粒子(PS)CO2CO2多孔CaCO3HF无机微纳材料的溶液相合成与组装溶液相无模板法选择性合成Cu(OH)2的纳米线和纳米带及其转化形成纳米结构的CuO2.无模板作用下无机纳米材料的溶液相可控合成Zn基底上ZnO纳米棒、超长纳米线和纳米带阵列的溶液相合成200nm100nm一锅煮溶液相催化法选择性合成Cu2O纳米空壳Cu2+啡林溶液PdCl2GlucoseCu2+无PVPPVPCu2OCu2OCu2O在该领域发表的代表性文章:Chem.Commun

4、.2006,3551;Adv.Mater.2005,17,2562;Chem.Mater.2005,17,5218;J.Phys.Chem.B,2004,108,17825;Langmuir2004,20,7378.学术奖励与荣誉:2004.12第36批中国博士后科学基金一等资助金2005.11德国洪堡学者2006.11北京大学2006年优秀博士学位论文三等奖2010.012009年教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者以第一作者身份发表论文22篇,包括一区8篇和二区7篇,如AdvancedMaterials,AdvancedFunctio

5、nalMaterials,ChemistryofMaterials等,以非第一作者发表论文9篇及论著章节1篇。其中SCI收录论文28篇,文章共被引用644次,含他人引用610次。热烈欢迎同学们报考本研究组的硕士和博士研究生!联系方式:鲁从华办公室:11楼-417实验室:11楼-419,420E-MAIL:chlu@tju.edu.cn提纲1.量子点及其应用2.量子点的化学合成3.自组装纳米结构1.量子点及其应用传统的有机荧光染料和荧光蛋白ZnS@CdSe量子点活体成像生物标记量子点在生命科学领域的应用2.量子点的化学合成沉淀法溶胶-凝胶法微

6、乳液法水热/溶剂热法水热法/溶剂热法水热反应:高温高压下在水(水溶液)或水蒸汽等流体中进行有关化学反应的总称。溶剂热反应可在有机溶剂体系中相对温和的条件下进行化学反应,制备出在水中易水解、易氧化的Ⅲ-Ⅴ族化合物纳米材料。不同性质的有机溶剂可以提供不同的物化环境及临界状态,因此溶剂热合成具有反应可控性和产物结构可控性,为探索新材料打下基础。高压反应釜可合成的多种纳米晶体水热-溶剂热合成NCs均相成核:过饱和构晶粒子均匀自发成核。异相成核:过饱和的构晶粒子聚集在外来固体形成晶核。   溶液和器皿中不可避免地存在大量肉眼看不见的固体微粒。例:试剂

7、中不溶的微粒,烧杯壁上附着的“玻璃核”微粒都可以诱导构晶粒子形成晶核。   异相成核比均相成核更容易。形核的一般特点布拉维法则(Bravaisrule)晶体通常被面网密度大的晶面所包围小颗粒被大颗粒湮灭。Gibbs-Thomson公式,奥斯特瓦尔德熟化(OstwaldRipening)威廉·奥斯特瓦尔德颗粒的溶解度随尺寸减小增加:纳米晶形貌和结构各向同性的籽晶-----0维纳米结构各向异性的籽晶-----1维或者2维纳米结构籽晶的晶相取决于温度和包裹分子原料:Mn(S2CNEt2)2有机溶剂(包裹试剂):十六胺MnS纳米晶岩盐结构:>200

8、℃纤锌矿:<200℃稳定200℃120℃温度对晶核的影响例:CdS纳米晶300℃<250℃300℃180℃120℃温度对晶核的影响包裹分子在晶面上键合或者吸附,影响晶面的表面自由

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