单分散的环状纳米粒子:合成,低温结晶,表面等离子体共振和离子储存
Maksym Yarema1, Michael Wörle, Marta D Rossell
1Laboratory for Inorganic Chemistry, Department of Chemistry and Applied Biosciences, ETH Zürich , CH-8093 Zürich, Switzerland.
Journal of the American Chemical Society
|August 19, 2014
概括
通过简单的合物方法合成的纳米粒子具有可调整的大小和长期稳定性. 这些纳米粒子对离子电池充满希望,提供增强的容量和可调整尺寸的等离子子共振.
科学领域:
- 纳米材料科学 科学 纳米材料科学
- 结合体化学 结合体化学
- 物理化学 物理化学
背景情况:
- (Ga) 纳米粒子由于其独特的特性而引起人们的兴趣.
- 控制尺寸和稳定性对于实际应用至关重要.
研究的目的:
- 为可调节的纳米粒子开发一种易于合的合合成方法.
- 为了研究它们的稳定性,相位转换,光学特性,以及作为电池阳极材料的潜力.
主要方法:
- 结合体合成 结合体合成
- 核磁共振光谱学 核磁共振光谱学
- 分子动力学模拟的模拟.
- 射线粉的X射线衍射方法
- 特定热量测量 特定热量测量
- 传输电子显微镜的使用
- 射线吸收光谱学X射线吸收光谱学
主要成果:
- 合成了可调节的Ga纳米粒子 (12-46nm),其尺寸分布优异 (7-8%).
- 纳米粒子在环境条件下表现出几个月的稳定性,这是由于Ga-氧化物层.
- 观察到与显著的歇斯底里和低冷的尺寸依赖的相位过渡.
- 在UV-Vis区域检测到可调整尺寸的等离子体共振.
- 纳米粒子作为稳定的阳极材料用于容量为600 mAh的离子电池.
结论:
- 实现了稳定,可调节的纳米粒子的简单合成.
- 获得了Ga纳米粒子相位行为和光学特性的详细理解.
- 纳米粒子显示出先进的离子电池应用的巨大潜力.


