化材学院链接-本科毕业论文正文-模板

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1、目录宋体三号字(以文章内容的先后为序,按段落标题编写,要求标题层次清晰。目录中的标题要与正文中标题一致,目录中应包括绪论、论文主体、结论、参考文献、附录、致谢等。目录中的页码要与正文中的页码一致。本段及以下起提示作用的红字内容在定稿后必须全部删除!)1.引言………………………………………………………………………………22.实验…………………………………………………………………………42.1仪器与试剂………………………………………………………………………42.2实验方法…………………………………………………………………………42.3表征……………………………………………………

2、…………………………43.结果与讨论…………………………………………………………………………43.1紫外吸收光谱……………………………………………………………………43.2荧光光谱………………………………………………………………………53.3XRD图…………………………………………………63.4荧光寿命图………………………………………………………………………74.结论……………………………………………………………………7参考文献……………………………………………………………………………7附录…………………………………………………………………………………9致谢……………………

3、……………………………………………………………10仿宋小4号字论文所有页面设置:纸型:A4纸;边距:上2.54cm;下2.54cm;左3.17cm;右3.17cm;9水相合成Type-Ⅱ型CdTe/CdSe核壳结构的量子点黑体3号曹明,安徽师范大学化学与材料科学学院宋体4号摘要黑体4号:用巯基乙酸(HS—CH2COOH)为稳定剂,水相合成了CdTe/CdSe核壳结构的半导体纳米粒子,并且可以通过回流时间和加入前驱体的量来控制粒子的大小,发光的波长。借助紫外吸收(UV),荧光光谱(PL)、X射线粉末衍射(XRD)对样品的结构及光学性质进行了表征。相对于CdTe纳米粒子,CdT

4、e/CdSe核壳结构的半导体纳米晶具有更长的发射波长,更高的荧光量子产率,更好的稳定性。仿宋小4关键词:水相合成;核壳结构;CdTe/CdSe仿宋小4AqueousSynthesisofTyPe-ⅡCdTe/CdSeCore/ShellNanocrystal顶格,四号加粗CaoMing,CollegeofChemistryandMaterialsScienceAbstract四号加粗:CdTe/CdSecore/shellnanoparticleshavebeensuccessfullysynthesizedusingthioglycolicacid(TGA)asthest

5、abilizerinwatersolution.Theemissionpeakpositionandthesizeofthenanoparticlescanbeeasilytunedviacontrollingtherefluxtimeandtheconcentrationofprecursors.Thecore/shellstructurewascharacterizedbyXRD,absorptionspectraandfluorescencespectra,respectively.ComparedwiththeCdTenanoparticles,CdTe/CdSec

6、ore/shellnanoparticleshavelongerwavelength,higherPLefficiencyandbetterstability.小4号Keywords:Aqueoussynthesis;Core/shell;CdTe/CdSe1.引言黑体4号量子点(quantumdot,QDs)又可称为半导体纳米晶体(semiconductornanocrystal),是一种由II-VI族(CdS、CdSe、CdTe)或III-V(InP、InAs),Se,Ge等单质元素组成的稳定的、尺寸在2~20nm之间的纳米晶粒。半导体纳米晶体由于其独特的性质越来越受到

7、人们的重视,其研究内容涉及物理、化学、材料、生物等多学科,已成为一门新兴的交叉学科。由于量子点具有独特的光学和电学性质[1-2],使其应用领域越来越广泛9,特免疫生物学和临床检验学等研究中的潜在的应用价值已引起了广大科学工作者的极大关注。目前,QD最有前途的应用领域是在生物体系中作为荧光标记物[3-5]。作为荧光探针,别是其在免疫生物学和临床检验学等研究中的潜在的应用价值已引起了广大科学工作者的极大关注。然而,早期的发光QD是在有机溶剂中制备的,其制备条件比较苛刻,反应步骤也比较复杂,成本较高,给推广应用带来了一定

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