量子尺寸立方ZnS纳米棒的合成由定向附着机制
Jung Ho Yu1, Jin Joo, Hyun Min Park
1National Creative Research Initiative Center for Oxide Nanocrystalline Materials and School of Chemical and Biological Engineering, Seoul National University, Seoul 151-744, Korea.
Journal of the American Chemical Society
|April 14, 2005
概括
这项研究合成了硫化 (ZnS) 纳米晶体,实现了准球形和棒形. 研究人员证明了ZnS纳米棒与立方混合结构的受控合成,表现出量子束效应.
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:
- 量子尺寸的硫化 (ZnS) 纳米晶体由于其独特的光学和电子特性而引起人们的兴趣.
- 控制纳米晶体的形状和晶体结构对于定制它们的量子束效应至关重要.
- 之前的体化学路径在合成具有特定晶体结构的纳米棒方面遇到了挑战,例如立方混合物.
研究的目的:
- 为了合成量子大小的ZnS纳米晶体,控制准球形和纳米晶体形态.
- 为了实现具有立方混合结构的ZnS纳米棒,这是通过合物方法很困难的.
- 为了研究合成的 ZnS 纳米晶体中以大小和形状为依赖的量子束效应.
主要方法:
- 使用二甲,硫和氨基前体合成ZnS纳米晶体.
- 控制老化和二次老化的步骤影响纳米晶体的形状和结构.
- 使用高分辨率传输电子显微镜 (TEM) 和UV-Vis/光电发光光谱学进行表征.
主要成果:
- 具有立方混合结构的统一ZnS纳米棒 (5nm x 21nm) 已成功合成.
- 观察到纳米棒通过准球形纳米晶体的定向附着形成.
- 同时还合成了单分散的准球状ZnS纳米晶 (5nm) 和更广泛分布的纳米晶 (10nm),显示出混合混合物和石结构.
- 纳米棒和准球形纳米晶体都表现出蓝色移动的紫外线吸收和光发光,表明量子束效应.
结论:
- 该研究成功开发了一种合成具有具有具有挑战性的立方混合结构的ZnS纳米棒的方法.
- 这些发现突出了纳米石材形成中的定向附着机制.
- 合成的ZnS纳米晶体显示了基于大小和形状的调节量子束效应.


