Sol-gel法制备Co-Mn共掺杂ZnO粉体和红外发射率的分析_第1页
Sol-gel法制备Co-Mn共掺杂ZnO粉体和红外发射率的分析_第2页
Sol-gel法制备Co-Mn共掺杂ZnO粉体和红外发射率的分析_第3页
Sol-gel法制备Co-Mn共掺杂ZnO粉体和红外发射率的分析_第4页
Sol-gel法制备Co-Mn共掺杂ZnO粉体和红外发射率的分析_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、Sol-gel法制备Co-Mn共掺杂ZnO粉体和红外发射率的分析 采用溶胶-凝胶法制备不同Co-Mn 共掺杂浓度的ZnO 前驱体,并在不同温度下对其开展煅烧。由X 射线衍射分析可知,煅烧后所得粉体均为六角纤锌矿构造的ZnO,并且沿(101) 晶面择优生长,没有生成杂质相。扫描电子显微镜结果说明,ZnO 晶粒均为不规则多面体状,并随着煅烧温度升高和掺杂浓度增加,晶粒先增大而后减小。由X 射线光电子谱可知,掺入的杂质是以Co2 + 和Mn2 + 的形式取代ZnO 晶格中的Zn2 +。采用IR-2 型红外发射率测试仪测量粉体在3 5 和8 14 m 波段的平均红外发射率,结果说明,随煅烧温度的升高和

2、掺杂浓度的增加,粉体的 值降低,在煅烧温度为1200,Co 与Mn 的掺杂浓度分别为9%和1%( 原子比) 时,共掺杂ZnO 粉体在3 5 和8 14 m 波段 值最低,分别达0.36 和0.762。对Co-Mn共掺杂影响ZnO 粉体的红外发射率的机理开展探讨。 红外隐身技术是通过各种方法改变目标的红外辐射强度,到达目标与背景红外辐射相近以致不可区分,从而降低军事目标被红外探测器探测到的概率的一种伪装方法。由斯蒂芬-波尔兹曼( Stefan-Boltzman) 定律: M( ,T) = T4 ( 其中: 为斯蒂芬-波尔兹曼常数, 为物体发射率,T 为物体绝对温度) 可知,对于表面温度相同的物体

3、,如果发射率不同,红外辐射能量就不相同,目标呈现在红外探测器上红外图像也不相同。而一般目标的红外辐射均比背景强,所以目标表面采用低发射率材料可使目标的红外辐射能量显著降低,到达红外隐身目的。电磁波投射到不同介质的交界面上,发生反射、透射和吸收,根据能量守恒定律: + + = 1( 其中: 为吸收率, 为反射率, 为透射率) 。又由基尔霍夫定律有 = ,对于不透明表面 = 0,则 = 1 - ,可见高反射率的不透明表面具有低的红外发射率。 发射率表征了材料对入射辐射的吸收能力,由红外物理理论可知,吸收辐射是由于物质内部的能级跃迁引起能量的辐射和吸收,主要是电子跃迁和晶格振动的共振吸收。在红外波段

4、,由于红外波长较长,光子能量低于半导体禁带宽度,对其没有本征吸收,对光子的吸收和反射起主要作用的是自由载流子。掺杂氧化物半导体材料的光谱特性随自由载流子浓度的改变而变化,通过适当的掺杂可以调节载流子浓度,使其在红外波段具有高反射率和低发射率,从而实现红外隐身。 目前,应用在红外隐身领域的掺杂氧化物半导体材料主要有掺锡氧化铟(ITO) 、掺锑氧化锡(ATO) 和掺铝氧化锌(AZO) 等材料。刁训刚等利用磁控溅射制备了ITO薄膜,它在8 14m 波段的红外发射率在0.1 0.9 连续可调。孙国亮等16采用共沉淀法制备ATO 颜料,发射率最低达0.686。虽然ITO和ATO这两种材料具有较低的红外发

5、射率,但是由于制备它们的原料有毒和成本昂贵,不利于材料的发展和应用。 ZnO 是一种宽禁带(3.37 eV) 和较高激子结合能(60 meV) 的多功能n 型无机半导体材料,具有六角纤锌矿晶体构造,容易产生缺陷和开展杂质掺杂。ZnO 不仅具有极好的光学和电学性质,而且还有材料来源非常丰富、价格低廉、无毒、低温生长等优势。因此,它克服了ITO与ATO 材料的缺点,被认为是具有广阔发展空间的掺杂半导体材料,已被广泛应用于电子工业、涂料工业、化学工业、食品工业和医疗卫生等众多领域。而用作红外隐身目的的掺杂ZnO 材料主要有AZO、Ag 掺杂ZnO 和稀土元素掺杂ZAO 薄膜等。Zhu和M. Rydz

6、ek 等采用Sol-gel 法制备出了AZO 薄膜,在8 14 m 波段获得红外发射率分别为0.505 和0.45。Kang 等采用射频磁控溅射和聚合物辅助沉积的方法制备出ZnO: Al /VO2双层薄膜,最低红外发射率在8 14 m 波段可达0.21。AZO 薄膜虽然有较低的红外发射率,但由于薄膜制备过程复杂,不便于大面积使用。粉末材料的制备具有工艺与设备简单、成本较低、操作容易控制、环境污染少、且产品性能优良的优点。 目前公开文献对AZO 粉体的制备和红外性能研究的报道还较少。武晓威等研究了制备工艺对ZAO 粉末红外发射率的影响,在PH 值为8. 5、反应时间为2. 5h、煅烧温度为2 h

7、、Al2O3的掺杂量为3% 时红外发射率降至0.635。除了AZO 粉体外,Co-Mn 共掺杂可以改变ZnO 粉体的禁带宽度,提高光学性能。 本课题组姚银华等采用固相法制备Co-Mn 共掺杂ZnO 粉体,并对其光谱特性以及8 14 m 波段的红外发射率开展了较为详细的研究。除了固相法,制备Co-Mn 共掺杂ZnO 粉体的方法还有液相共沉淀法、蒸发冷凝法、气相合成法和水热合成法等。本实验采用溶胶-凝胶工艺制备出不同Co-Mn 离子掺杂浓度的ZnO 粉体样品,采用X 射线衍射仪( XRD,DX-1000,*方圆仪器公司) 对粉体开展物相分析,测试条件为Cu 靶,管电压35kV,管电流25 mA。扫

8、描电子显微镜( SEM,JSM6360LV,日本电子光学公司) 、能量色散光谱( EDS,美国热电公司) 和X 射线光电子谱( XPS,C 1s 谱线校正,AXIS ULTRA,日本岛津公司) 对所得样品的微观形貌和化学组成开展表征。采用IR-2 型双波段红外发射率测试仪( *诚波光电技术科技公司) ,在3 5 和8 14 m 波段对样品的平均红外发射率开展研究,并重点分析改变Co-Mn 离子掺杂浓度和煅烧温度对样品的晶体构造及红外发射率的影响。 1、实验 按Zn0.99 - x Mn0.01 CoxO (x = 0.05,0.07,0.09,0.11) 不同配比分别称取一定量的Zn( CH3

9、COOH)22H2O( 99%,*市科密欧化学试剂公司) 、Co( CH3COOH)24H2O( 99. 5%,*精细化工有限责任公司) 和Mn ( CH3COOH)2 4H2O( 99%,*市登峰化学试剂厂) 。先将秤取的Zn(CH3COOH)22H2O 溶于乙二醇和去离子水溶剂中( 比值为2. 5 1) ,再参加等摩尔的乙醇胺,在60下恒温充分搅拌后,得到性能稳定的ZnO 溶胶。再将Co ( CH3COOH )2 4H2O 和Mn( CH3COOH)24H2O 分别在乙二醇和去离子水溶剂中充分溶解后,参加ZnO 溶胶中,混合后的溶液继续在60下恒温搅拌2 h,然后室温静置陈化24 h,得到不同掺杂浓度的复合凝胶。将生成的凝胶放入80的干燥箱中烘干,得到Zn0. 99 - xMn0. 01 CoxO( x =0. 05 0. 11) 干凝胶。将所得干凝胶分别在不同温度下开展煅烧,得到绿色的Co-Mn 共掺杂ZnO 粉体。 3、结论 采用溶胶-凝胶法制备了不同Co-Mn 共掺杂浓度的ZnO 粉体,所得样品均为六角纤锌矿构造的ZnO。当煅烧温度在1100 1250范围内时,粉体沿( 101) 晶面的择优取向随煅烧温度的升高先加强后降低; 1200时粉体在3 5 和8 14 m 波段的红外发射

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论