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研究生: 林群能
Chun-Neng Lin
論文名稱: 二氧化矽-氮化鎵核殼奈米結構的製備
Formation of Silica-Gallium Nitride Core-Shell Nanostructures
指導教授: 黃暄益
Michacel Hsuan-Yi Huang
口試委員:
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 理學院 - 化學系
Department of Chemistry
論文出版年: 2008
畢業學年度: 96
語文別: 英文
論文頁數: 45
中文關鍵詞: 氮化鎵核殼模版合成
外文關鍵詞: GaN, Gallium nitride, core-shell
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  • 本篇研究工作驗證了以次微米大小的二氧化矽小球作為模版合成球殼狀氮化鎵奈米結構的可行性。在這簡單的合成策略中,二氧化矽球體表面無需有機物質修飾,即可直接利用均相沉澱的方式使氫氧化鎵完全包圍於其外。接著,再將此核殼前驅物於氨氣氣流中以850度燒結6小時,便可完全將之轉化為二氧化矽-氮化鎵核殼結構。所合成的氮化鎵殼層厚度約8 奈米。以氫氟酸去除二氧化矽核後,仍可維持完好氮化鎵空心球殼結構。在此研究中,亦討論了許多影響包覆二氧化矽球體的關鍵實驗參數。首先是沉澱於二氧化矽模版上的氫氧化鎵厚度會受到加入球狀樣版數量的不同而有所變化。在整個均相沉澱反應中,尿素是均勻產生鹼的一個不可或缺的試劑。欲得到完好的覆蓋結果,實驗中所選用的溶劑異丙醇和所添加的水量都扮演相當重要的角色。根據以上參數變化所得到的結果,可推論出整個附著的機制。


    Abstract i Acknowledgement iii Table of Contents iv List of Figures v Chapter 1 An Introduction to Core-Shell Nanostructures 1-1 Properties of Core-Shell Nanostructures 1 1-2 Coating Methods by Using Silica Spheres as Core Material 2 1-3 Motivation of the Thesis Study 8 1-4 References 9 Chapter 2 Formation of Gallium Nitride-Coated Silica Spheres 2-1 Coating Silica Spheres with Gallium Source via Forced Hydrolysis 11 2-1.1 Experimental Section 11 2-1.2 Results and Discussion 12 2-2 Coating Silica Spheres with Gallium Source via Urea Decomposition 15 2-2.1 Experimental Section 16 2-2.2 Results and Discussion 17 2-3 High-Temperature Treatment for the Formation of GaN or Ga2O3 shell 32 2-3.1 Characterization 33 2-3.2 Discussion of Nitridation Process 42 2-4 Conclusion 44 2-5 References 45

    (1) (a) Matijević, E. Langmuir 1986, 2, 12. (b) Matijević, E. Chem. Mater. 1993, 5, 412. (c) Bailey, J. K.; Brinker, C. J.; Mecartney, M. L. J. Colloid Interface Sci. 1993, 157, 1.
    (2) (a) Tas, A. C.; Majewski, P. J.; Aldinger, F. J. Am. Ceram. Soc. 2002, 85, 1421. (b) Fujihara, S.; Shibata, Y.; Hosono, E. J. Electrochem. Soc. 2005, 152, C764.
    (3) Stöber, W.; Fink, A.; Bohn, E. J. Colloid Interface Sci. 1968, 26, 62.
    (4) Jolivet, J. Metal oxide chemistry and synthesis; Chichester: John Wiley, 2000; p 16.
    (5) Garg, A.; Matijević, E. Langmuir 1988, 4, 38.
    (6) Shaw, W.; Bordeaux, J. J. Am. Chem. Soc. 1955, 77, 4729.
    (7) (a) Mavis, B.; Akinc, M. Chem. Mater. 2006, 18, 5317. (b) Liu, Z.; Ma, R.; Ebina, Y.; Iyi, N.; Takada, K.; Sasaki, T. Langmuir 2007, 23, 861.
    (8) (a) Ocaña, M.; Morales, M. P.; Serna, C. J. J. Colloid Interface Sci. 1999, 212, 317. (b) Wang, L.; Sondi, I.; Matijević, E. J. Colloid Interface Sci. 1999, 218, 545.
    (9) Zhao, Y.; Forst, R. L.; Martens, W. N. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 16290.
    (10) Zhao, Y.; Frost, R. L.; Yang, J.; Martens, W. N. J. Phys. Chem. C 2008, 112, 3568.
    (11) Zhao, Y.; Frost, R. L.; Yang, J.; Martens, W. N. J. Phys. Chem. C 2008, 112, 3568.
    (12) Wang, Z. L.; Liu, Y.; Zhang, Z. Handbook of nanophase and nanostructured materials; New York: Kluwer Academic, 2003; Vol.1, p 18.
    (13) Lou, X. W.; Yuan, C.; Archer, L. A. Small 2007, 3, 261.
    (14) Kaminskaia, N. V.; Kostić, N. M. Inorg. Chem. 1998, 37, 4302.
    (15) Claridge, J. B.; York, A.; Brungs, A. J.; Green, M. Chem. Mater. 2000, 12, 132.
    (16) (a) Gu, G.; Ong, P. P.; Chu, C. J. Phys. Chem. Solids 1999, 60, 943. (b) Schwenzer, B.; Hu, J.; Seshadri, R.; Keller, S.; DenBaars, S. P.; Mishra, U. K. Chem. Mater. 2004, 16, 5088.
    (17) Ding, S.; Lu, P.; Zheng, J.; Yang, X.; Zhao, F.; Chen, J.; Wu, H.; Wu, M. Adv. Funct. Mater. 2007, 17, 1879.

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