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Updated: Jul 13, 2026

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Atomically Traceable Nanostructure Fabrication
Published on: July 17, 2015
Síntesis sistemática y caracterización de los nanocables monocristalinos de ortofosfato de lantánido monocristalino
Yue-Ping Fang1, An-Wu Xu, Rui-Qi Song
1School of Chemistry and Chemical Engineering, Zhongshan University, Guangzhou, 510275, China.
Journal of the American Chemical Society
|December 18, 2003
Resumen
Un método hidrotermal sencillo sintetiza cristales de ortofosfato lantánido con diferentes estructuras y morfologías. El radio iónico del lantánido determina si se forman fases hexagonales o tetragonales, lo que influye en la forma y las propiedades del cristal.
Área de la Ciencia:
- Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
- Química Inorgánica La Química Inorgánica es la química inorgánica.
- Nanotecnología La nanotecnología es la nanotecnología.
Sus antecedentes:
- Los ortofosfatos lantánidos (LnPO4) exhiben diversas estructuras y morfologías cristalinas.
- El control de estas propiedades es crucial para adaptar sus aplicaciones.
Objetivo del estudio:
- Desarrollar un método hidrotermal sistemático para la síntesis de cristales de ortofosfato de lantánido.
- Investigar la influencia del radio iónico del lantánido en la fase cristalina y la morfología.
- Explorar la estabilidad estructural y morfológica de estos materiales tras la calcinación.
Principales métodos:
- La síntesis hidrotermal. síntesis hidrotermal.
- Caracterización mediante difracción de rayos X (XRD), microscopía electrónica de barrido de emisión de campo (FESEM), microscopía electrónica de transmisión (TEM), difracción de electrones, espectroscopía de absorción infrarroja, espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS), espectroscopía de absorción óptica y espectroscopía de fotoluminiscencia.
Principales resultados:
- El tratamiento hidrotermal produce LnPO4 hexagonal (La-Dy) con morfología de alambre y LnPO4 tetragonal (Ho-Lu, Y) con morfología de nanopartículas, dependiente del radio iónico Ln.
- La LnPO4 hexagonal (La-Tb) se convierte en una estructura monoclínica de monazita tras la calcinación, conservando su morfología, mientras que la LnPO4 tetragonal (Ho-Lu, Y) permanece inalterada.
- Los nanocables de fosfato de lantánido (La-Dy) exhiben diámetros de 5-120 nm y longitudes de hasta varios micrómetros.
Conclusiones:
- Un fácil método hidrotermal permite la síntesis controlada de los ortofosfatos lantánidos con distintas fases y morfologías.
- El estudio aclara la relación estructura-morfología regida por el radio iónico del lantánido.
- Los hallazgos proporcionan información sobre la estabilidad térmica y las aplicaciones potenciales de estos nanomateriales.
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