空洞的纳米粒子有多"空洞"?
Paul Podsiadlo1, Soon Gu Kwon, Bonil Koo
1Center for Nanoscale Materials, Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois 60439, USA.
Journal of the American Chemical Society
|January 31, 2013
概括
研究人员使用先进的技术来分析空洞的氧化铁纳米粒子. 该研究发现,纳米粒子外是不可穿透的,它们的空隙中含有铁碎片.
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 化学 化学
背景情况:
- 空心纳米粒子为各种应用提供独特的特性.
- 了解内部成分和外特性对于受控合成和应用至关重要.
- 氧化铁纳米粒子由于其磁性和催化性质而引起人们的兴趣.
研究的目的:
- 为了研究空心马铁氧化物 (γ-Fe(3) O(4)) 纳米颗粒的内部组成.
- 为了确定这些纳米粒子内的空虚空间的性质.
- 为了评估 γ-Fe(3) O(4) 的透性和多孔性.
主要方法:
- 采用了同步射线X射线衍射 (XRD) 和小角度X射线散射 (SAXS).
- 进行了高压实验,使用钻石芯 (DAC) 和虹灯作为压力传递介质.
- 福利埃变换红外光谱法 (FTIR) 用于分析碎片化纳米粒子.
主要成果:
- 微角X射线散射揭示了空洞内高电子密度,表明存在密集物质.
- 通过X射线衍射和FTIR分析表明,g-Fe ((3) O ((4)) 是无孔的,气体,液体和有机分子无法穿透.
- 高压实验证实了压力传递到核心/外纳米颗粒中的金芯的压力传递,这意味着空白或空隙被压力传递介质填充.
结论:
- 空洞的γ-Fe(3) O(4) 纳米颗粒内部的空隙很可能含有铁和/或氧化铁的小碎片.
- 合成的氧化铁外是坚固的,无孔的,有效地封闭了内部空隙.
- 这些发现对于设计和利用空心纳米粒子在需要控制内部环境的应用中至关重要.


