在40nm以下,通过拆卸三维排序的半孔印制的化石-1-3的化石悬浮液
Pyung-Soo Lee1, Xueyi Zhang, Jared A Stoeger
1Department of Chemical Engineering and Materials Science, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 55455, United States.
Journal of the American Chemical Society
|December 18, 2010
概括
采用一种新的碎片化方法,从三维排序的半孔印制的化石-1合成了化石纳米晶体. 这些纳米晶体作为表层生长的种子,使得烯分离的薄膜的制造成为可能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 石纳米晶体为分离应用提供独特的特性.
- 控制合成的热石纳米晶体对于它们的有效利用至关重要.
- 现有的化石纳米晶制备方法可能是复杂的,产量有限的.
研究的目的:
- 开发一种有效的方法来制备化石-1化石纳米晶体.
- 为了研究这些纳米晶体的使用作为种子,用于表层生长.
- 为了演示合成的烯酸薄膜在烯分离中的应用.
主要方法:
- 使用超声波和溶解碎片化三维排序的半孔印制 (3DOm-i) 化石-1.
- 使用低温传输电子显微镜 (cryo-TEM) 进行纳米晶体的表征.
- 通过二次生长,在多孔的α-圆盘上制造薄泽奥利特薄膜.
主要成果:
- 优化的碎片化产生了57%的分离纳米晶体从100-200nm的3DOm-i化石-1与40nm球形元素.
- 准备了稳定悬浮的化石-1纳米晶体.
- 使用纳米晶体种子的表层生长形成了连续的薄膜,在150°C时具有高的p-/o-xylen分离因子 (94-120).
结论:
- 碎片化方法提供了一条可行的途径到化石-1纳米晶体.
- 石纳米晶体可以有效地用作薄膜表层生长的种子.
- 由此产生的薄膜在烯异构体分离方面显示出有前途的性能.


