Sung. 4. UV-vis quang phổ của SnO2 nano-sheets với tỷ lệ ethanol / nước khác nhau: (a) 0: 1;
(b) 1: 1; (c) 1:. 3
3,75 eV. Các giá trị ban nhạc khoảng cách được tính toán bằng cách sử dụng các mối quan hệ của
Eg = 1240 / λ, nơi λ là bước sóng của đỉnh hấp thụ ở
nanomet. Lee et al. nghiên cứu sự phụ thuộc kích thước của khe hở
năng lượng của các hạt SnO2 lượng tử giới hạn. Khe hở
năng lượng giảm từ 4,01 eV đến 3,68 eV khi hạt trung bình
bán kính tăng từ 1,75 đến 4,2 nm nm [22]. Chen và Gao báo cáo
rằng các dải hấp thụ của các thanh nano có đường kính N4.5 nm
rất gần với các SnO2 số lượng lớn (345 nm, BG năng lượng 3,60 eV),
mà có thể được quy cho thực tế là đường kính lớn hơn nhiều
so với các bán kính Bohr exciton (~2.7 nm) của SnO2 [17]. Một ban nhạc gián tiếp
khoảng cách 2,68 eV cho SnO2 trần (110) bề mặt đã được thu được bằng cách
tính toán lý thuyết [19]. So với kết quả này, các ban nhạc
năng lượng khoảng cách 3,75 eV đo trong công việc này cho thấy một sự thay đổi màu xanh.
Mặc dù chiều dài cạnh và chiều rộng của as-tổng hợp
các sản phẩm được vài trăm nanomet, các SnO2 nano-sheets
gần như phù hợp với những điểm quan trọng của giam yếu và mạnh
đường cong của chế độ. Ở đây, đặc biệt nano-sheetsmorphology có thể gây ra
sự thay đổi màu xanh tương đối của năng lượng khoảng cách ban nhạc do một không gian
giam cầm của một exciton
đang được dịch, vui lòng đợi..