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室温下C_(60)混合Langmuir-Blodgett膜的制备及荧光特性研究

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毕业论文范文题目:室温下C_(60)混合Langmuir-Blodgett膜的制备及荧光特性研究,论文范文关键词:室温下C_(60)混合Langmuir-Blodgett膜的制备及荧光特性研究
室温下C_(60)混合Langmuir-Blodgett膜的制备及荧光特性研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:自从1985年发现C_(60)分子以来,C_(60)就以其完美的对称结构,独特的物理化学性质及广阔的应用前景而倍受瞩目。1990年,Kratschmer和Huffman制备了纯度较高的宏观数量的C_(60)。从此,人们对富勒烯的研究进入了一个崭新的阶段,对以C_(60)为代表的富勒烯的研究在全世界范围蓬勃展开。在C_(60)的众多性质中,它的光致发光特性显得非常重要。C_(60)的荧光在光、电、材料科学和生物医学方面都有潜在的应用价值。因此研究C_(60)的荧光发光性能有重要意义。尤其是室温下C_(60)荧光性能及器件的研究更为重要。已有许多研究者研究了C_(60)分子和固体的光学性质。人们已经对C_(60)的稀溶液,膜,晶体粉末和单晶进行了荧光测量。(略..)其中,对C_(60)膜的荧光研究更具现实意义。人们用各种方法如:粉末升华,外延生长,滴加等在各种基底上制备C_(60)膜并进行荧光测量[5-10]。很多研究者发现C_(60)膜的荧光受温度影响非常大,并且只有在低温下(≤10K)才能观察到丰富的荧光。Langmuir-Blodgett(LB)技术是形成分子厚度的有序超薄膜的最有力的工具之一。因此用LB技术构筑C_(60)的空间有序结构并测量其荧光就很有吸引力。通常,用来制备LB膜的分子应该具有两亲性。而C_(60)不是典型的两亲分子,单独成膜时C_(60)分子会在膜表面发生聚集,所以制备均一的C_(60)LB膜非常困难。也正是因为这样,研究C_(60)LB膜的人很少。研究C_(60)LB膜荧光的就(此处忽略..)更少。本论文主要研究了沉积在不同基底上的C_(60)LB膜和C_(60)/SA混合LB膜的制备并测量了它们的荧光光谱。所有实验都在室温下完成。首先,我们制备了质量很好的C_(60)LB膜。然后为了制得分散性更好更有序的C_(60)LB膜我们选取了SA和AA两种长链脂肪酸分子与C_(60)掺杂制备了C_(60)LB混合膜,并对这两种掺杂的优缺点进行了比较。然后用π-A曲线、AFM的实验手段对制成的两种不同掺杂方式的混合膜的性质进行了研究。结果发现掺杂SA制备的C_(60)LB混合膜更为均匀、排列更为有序,而掺杂AA制备的C_(60)LB混合膜则较薄。接着我们对制得LB膜的表面形貌和激光荧光光谱进行了检测。激发波长为514.5nm。(文章此处忽略..)AFM观察显示我们制备的LB膜较为均一有序,C_(60)在硅基底上形成了一种链状有序结构。另外我们在室温下得到了C_(60)较强的两个以731nm,806nm为中心的荧光峰(相当于其它成膜方式100K下观察荧光的效果)。我们把荧光的增强归因于LB膜的链状有序结构。731nm处的荧光峰与C_(60)的聚集状态有关,806nm处的荧光峰是C_(60)的荧光本质属性有关。我们的实验结果显示结构是除温度以外对荧光的影响很强的物理量。最后我们在对C_(60)LB膜成膜过程的众多变量进行研究时,经过很长时间发现了一个有趣的现象。即C_(60)分子在三维空间的自组装。经过长时间超声,C_(60)形成了横截面为正十边形的棱柱。具体原因尚待考证。我们现在能得到的结(略..)论是超声时间这一变量对C_(60)LB膜的表面形貌可以产生重大的影响。我们得到的结果不仅为系统的研究C_(60)LB膜的制备及荧光开辟了一种新的方法,而且提供了一种在室温下应用C_(60)荧光特性的新的可能。


以上为本篇毕业论文范文室温下C_(60)混合Langmuir-Blodgett膜的制备及荧光特性研究的介绍部分。
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