控制形状的纳米颗粒的室温化学合成
Nam Hawn Chou1, Xianglin Ke, Peter Schiffer
1Department of Chemistry, The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania 16802, USA.
Journal of the American Chemical Society
|June 11, 2008
概括
研究人员开发了一种新的动力学方法来合成形状控制的纳米粒子. 这一过程产生了具有独特超导和等离子特性的纳米线,八面体和截断的八面体.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 固态物理 固态物理
背景情况:
- 控制形状的金属纳米粒子为光学,电子,磁性和催化学的应用提供了多样化的特性.
- 纳米粒子特别有趣,因为它们具有超导性,等离子体活性,并用于和滑剂.
- 目前用于纳米颗粒的合成方法通常涉及恶劣的条件,缺乏精确的形状控制.
研究的目的:
- 开发一种简单,强大,动力控制的工艺,用于合成形状控制的纳米颗粒.
- 研究合成参数对纳米粒子形态学的影响.
- 描述合成的纳米粒子的光学和超导特性.
主要方法:
- 采用了一种动力控制的合成方法,该方法是将玻化物 (NaBH4) 溶液滴滴添加到 (InCl3) 和聚乙烯 (PVP) 溶液中的酒精中.
- 改变NaBH4添加率可以控制纳米粒子形状.
- 合成的纳米粒子的特征是使用技术来确定它们的形态,光学特性 (表面等离子体共振),以及超导过渡温度 (Tc) 和临界场.
主要成果:
- 动力控制的过程成功地产生了各种形状的纳米粒子,包括高比例纳米线,均八面体和截断的八面体.
- 零维的纳米颗粒表现出一个表面等离子体共振 (SPR) 波段在400nm左右.
- 所有合成的纳米粒子形态表现出超导性,临界温度 (Tc) 为3.4K,并且与散装相比,呈现出更高的临界场.
结论:
- 一种简单而强大的动力控制方法可以合成形状控制的纳米颗粒.
- 合成的纳米粒子具有可调节的光学特性和增强的超导特性.
- 这项工作为印纳米粒子在需要特定等离子体和超导行为的领域的先进应用开辟了道路.


