摘要
石墨烯量子点作为一种新型的零维碳纳米材料,因其优异的光学性质、良好的生物相容性和低毒性,在光催化、生物成像、传感器和能源领域等方面展现出巨大的应用潜力。
近年来,对石墨烯量子点的功能化改性,特别是杂原子掺杂,被证明是调节其电子结构和光学性质的有效策略。
其中,硫氮共掺杂可以synergistic地调节石墨烯量子点的能级结构和表面性质,从而进一步提高其光学和电化学性能。
硒化镉作为一种重要的II-VI族半导体材料,具有良好的光电性能,与石墨烯量子点复合可以有效提高其光吸收效率和电荷分离效率,从而提高其光催化性能。
本文综述了近年来硫氮共掺杂石墨烯量子点-硒化镉复合材料的制备方法及性能研究的最新进展,并展望了其未来的发展趋势。
关键词:石墨烯量子点;硒化镉;硫氮共掺杂;复合材料;光催化
#1.1石墨烯量子点石墨烯量子点(GrapheneQuantumDots,GQDs)是石墨烯的纳米尺寸碎片,通常是指尺寸小于100nm的二维石墨烯纳米片。
GQDs继承了石墨烯优异的物理化学性质,如高比表面积、优异的导电性和化学稳定性,同时还具有量子效应和边缘效应,使其在光学、电学、催化等领域展现出巨大潜力[1]。
#1.2硒化镉硒化镉(CadmiumSelenide,CdSe)是一种II-VI族半导体材料,具有直接带隙(约1.7eV)和较大的激子波尔半径(约5.6nm),在可见光区域具有较强的吸收和发射,被广泛应用于太阳能电池、光电探测器、发光二极管等领域[3,4]。
#1.3硫氮共掺杂杂原子掺杂是调节石墨烯量子点电子结构和光学性质的有效策略。
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