从双金属纳米粒子前体合成原子排序的AuCu和AuCu(3) 纳米晶体
Amandeep K Sra1, Raymond E Schaak
1Department of Chemistry, Texas A&M University, College Station, Texas 77842-3012, USA.
Journal of the American Chemical Society
|May 27, 2004
概括
研究人员开发了一种新方法,可以创建原子排序的金属间纳米晶体,如AuCu和AuCu. 这种方法使用双金属纳米颗粒聚合物作为前体,使新型纳米材料的反应温度降低和精确的固体测量控制.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 固态化学 固态化学
背景情况:
- 原子有序的金属间纳米晶体对于先进的应用至关重要.
- 以前的合成方法通常需要高温,导致烧结和失去控制.
- 开发有序金属间化合物的受控合成路径仍然是一个挑战.
研究的目的:
- 建立一种新的多步合成方法,用于生产原子有序的金属间纳米晶体.
- 为了利用双金属纳米颗粒聚合物作为可控固体测量和减少扩散距离的前体.
- 为了研究有序 AuCu 和 AuCu (3) 阶段的形成温度和稳定性.
主要方法:
- 通过化减少合成PVP稳定的Au-Cu双金属纳米颗粒聚合物.
- 通过离心法收集纳米粒子聚合物.
- 在受控温度下 (低于175°C,200°C,300°C和400°C) 粉末形式的聚合物的化.
- 通过温度依赖的扩散和核化研究来表征相位形成和排序.
主要成果:
- 在175°C以下,由于Cu扩散到Au中,形成原子无序的Cu(x) Au(1-x) 固体溶液.
- 原子排序AuCu的核化发生在200°C,稳定到400°C.
- 在形成AuCu中间体后,AuCu(3) 在300°C时核化.
- 可再分散的,离散的,原子排序 AuCu 和 AuCu ((3) 的纳米晶体在 200°C 和 300°C 之间后得到.
结论:
- 已经证明了一种可行的多步骤方法来合成原子排序的AuCu和AuCu(3) 纳米晶体.
- 使用双金属纳米颗粒聚合物作为前体,可以实现低温合成和精确的石化控制.
- 开发的方法为潜在的应用提供了一条生产稳定,可重新分散的有序金属间纳米晶体的途径.


