高発光自己組織化サブ-2nm EuOF ナノワイヤ
Ya-Ping Du1, Ya-Wen Zhang, Zheng-Guang Yan
1Beijing National Laboratory for Molecular Sciences, State Key Laboratory of Rare Earth Materials Chemistry and Applications & PKU-HKU Joint Laboratory in Rare Earth Materials and Bioinorganic Chemistry, Peking University, Beijing 100871, China.
Journal of the American Chemical Society
|November 12, 2009
まとめ
研究者らは,2ナノメートル未満のユニフォームのエウロピウムオキシフッ化物 (EuOF) ナノワイヤを合成した. これらのナノワイヤは,強力な赤色光放出を示し,光学アプリケーションに有望です.
科学分野:
- マテリアルサイエンス 材料科学
- ナノテクノロジー ナノテクノロジー
- 無機化学 無機化学とは
背景:
- ナノ粒子のサイズと形態の制御は,光学特性の調節に不可欠です.
- ユーロピウムベースの材料は,その発光性で知られていますが,ナノ構造で高量子収量を達成するには,注意深い表面工学が必要です.
研究 の 目的:
- モノディスパースのサブ2ナノメートルのエウロピウムオキシフッ化物 (EuOF) ナノワイヤを合成するために.
- これらのナノワイヤの自己組み立て行動と光発光特性について調査する.
主な方法:
- ユーロピウム (((III)) トリフッロアセテート (Eu (((CF3COO) 3) をオイル酸 (OA) とオレイラミン (OM) で溶解する.
- 結晶の種子と表面活性物質のキャピングの間のフッ素性操作.
- ナノワイヤの形態学,自己組み立て,光発光の特徴.
主要な成果:
- モノディスパースサブ-2nm EuOFナノワイヤを成功裏に取得しました.
- ナノワイヤの自己組織化が,基板上の並列に並べられた上部構造に実証された.
- 紫外線刺激下で65%の高量子率のEu3+イオンからの強い赤色放射を達成しました.
- 密度の高い表面のEu3+部位と,キャピングリガンドによる欠陥受動化による高量子収量.
結論:
- 合成方法により,EuOFのナノワイヤの寸法を正確に制御することができます.
- その結果生じるナノワイヤは,優れた自己組み立て能力と効率的な発光性を有しています.
- これらの発見は,高度な光学アプリケーションのためのEuOFナノワイヤの可能性を強調しています.


