氮化銦納米線(xiàn)和納米管的制備與表征.pdf_第1頁(yè)
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1、由于氮化銦在三族氮化物中具有較小的電子有效質(zhì)量,這使得其在常溫下具有很高的電子遷移率,高的飽和電子渡越速率和電子漂移速率。因此氮化銦是一種具有廣泛應(yīng)用前景的半導(dǎo)體材料,可被用于固態(tài)發(fā)光、光伏器件、高頻發(fā)射器和高頻探測(cè)器等。由于氮化銦的帶隙與光纖通訊所用的紅外波長(zhǎng)相當(dāng),因此氮化銦作為一種紅外發(fā)射材料,尤其受到人們的關(guān)注。由于量子尺寸效應(yīng),低維結(jié)構(gòu)的氮化銦半導(dǎo)體表現(xiàn)出很多新穎的特性,引起了人們廣泛的興趣。 本論文利用氣固相反應(yīng)的方法

2、在氨氣中對(duì)氧化銦的粉末進(jìn)行氮化,得到了六方纖鋅礦結(jié)構(gòu)的氮化銦粉末,然后通過(guò)二次生長(zhǎng),得到了氮化銦的納米線(xiàn)和納米管。實(shí)驗(yàn)分為兩個(gè)步驟:(1)在600攝氏度氨氣氛下將氧化銦粉末氮化四小時(shí),得到呈黑色的氮化銦粉末;(2)將前面得到的氮化銦粉末在650攝氏度氨氣氛下退火兩小時(shí),得到了蓬松狀的樣品。由透射電鏡和掃描電鏡的觀察發(fā)現(xiàn)經(jīng)過(guò)在650攝氏度下的二次生長(zhǎng)后樣品從氮化銦納米粒子變成了氮化銦納米線(xiàn)和納米管。樣品的結(jié)構(gòu)及光學(xué)特性用紅外發(fā)光譜、能量色

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