单晶纳米丝带,纳米管和纳米线来自分子内电荷转移有机分子
Xiujuan Zhang1, Xiaohong Zhang, Kai Zou
1Nano-organic Photoelectronic Laboratory and Laboratory of Organic Optoelectronic Functional Materials and Molecular Engineering, Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
Journal of the American Chemical Society
|March 8, 2007
概括
研究人员使用一种简单的溶液工艺合成了[2-(p-dimethyl-aminophenyl) 乙烯]--甲-propanedinitrile (DAPMP) 的单晶一维纳米结构. 通过调整温度来实现形态控制,从而产生具有改变光学特性的纳米丝带,纳米管或纳米线.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 超分子化学 超分子化学
背景情况:
- 一维 (1D) 纳米结构对于先进的电子和光学设备至关重要.
- 开发无表面活性剂,无模板的控制纳米结构合成方法仍然是一个挑战.
- 利用固有的分子相互作用是自下而上的纳米材料制造的关键.
研究的目的:
- 开发一种简单的环境条件方法,用于合成单晶1D纳米结构的[2-(p-dimethyl-aminophenyl) 乙烯]--甲-propanedinitrile (DAPMP).
- 研究超分子相互作用在指导纳米结构生长中的作用.
- 探索形态学对DAPMP纳米结构光学特性的影响.
主要方法:
- 在环境条件下DAPMP纳米结构的溶液过程合成.
- 利用强大的捐赠者-受体双极-双极超分子相互作用进行定向生长.
- 通过改变工艺温度来控制纳米结构形态 (纳米丝带,纳米管,纳米线).
主要成果:
- 在没有表面活性剂,催化剂或模板的情况下成功合成了高度纯净的单晶1-D DAPMP纳米结构.
- 通过温度变化证明可控制的形态 (纳米丝带,纳米管,纳米线).
- 观察到与不同纳米结构形态相关的光学性质的显著变化.
结论:
- 已经建立了一个简单且可扩展的方法来生产各种1-D DAPMP纳米结构.
- 超分子相互作用有效指导1D纳米结构的自我组装.
- 形态学依赖的光学特性为量身定制的光电子应用提供了潜力.


