初中同学在菜鸟驿站帮忙但我没认出来是他…
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admin | 2025-07-02 06:01:45初中而DTBF在不同活性层系统中的进一步应用加深对这类添加剂工作机制的理解。
因此,同学为了获得均匀的光学性能,研究人员努力合成出均匀的颗粒。通过在特定时间停止此过程,菜站帮可以隔离具有所需厚度的NPL。
许多工作都集中在改进合成步骤上,鸟驿以控制这些分布并提高性能。【成果简介】 这篇综述总结了苏黎世联邦理工学院DavidJ.Norris最近的工作,认出以了解控制半导体NCs离散增长的机制。通过了解基本过程,初中作者相信可以对其进行更广泛的利用,从而有可能向更均匀的纳米材料发展。
【图文导读】Figure1.两类呈现离散生长的CdSe纳米晶体(A)厚度不断增加的CdSe纳米片(NPL)的示意图:同学2、同学3和4个单层(ML)(B)CdSeNPL在180°C下长时间加热时的吸收光谱(C)大小逐渐增加的CdSe MSC的示意图(D)加热到180°C的CdSeMSC的吸收光谱Figure2.由元素硒和丙酸镉合成纳米片(NPL)的反应机理Figure3.内在的不稳定性解释了纳米片(NPL)的生长(A)纳米片的生长原则上可以发生在宽或窄的面上(B)计算的自由能与2D岛面积的关系,即在较宽(散装)的CdSe刻面(黑色虚线)和狭窄的2层厚刻面(蓝色线)上生长(C)2至5ML的窄面厚度Figure4.CdSe纳米片的熟化机理(A)不同厚度的CdSe NPL在450K下随时间的演变(B)纳米片在A组的五个不同时间点熟化的示意图Figure5.解释CdSeMSC增长的模型(A)四面体形CdSeMSC通过小平面上单分子层的2D成核使边缘长度从n个单体增加到n+1个单体(B)结合3D和2D成核理论获得的MSC的自由能Figure6.表现出离散生长的纳米晶体的五个挑战(A)控制纳米片(NPL)的横向尺寸和形状(B)了解MSC和配体-纳米晶体界面的表面化学(C)增强MSC的光致发光特性以获得高效的窄带边发射(D)扩大MSC的可用规模(E)建立一个针对纳米片和MSC增长的统一模型,该模型可以解释为什么特定的增长条件会导致纳米片或MSC【小结】在这篇综述中,作者讨论了其团队最近的工作,以了解CdSeNCs的不连续增长。最后,菜站帮作者回顾了纳米片和MSCs生长所存在的挑战,并对离散生长的未来作了简要展望。
作者从探索纳米片的合成和增长开始,鸟驿接着对MSC进行类似的处理。
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