从合纳米盘和纳米棒自组装的二元和三元超级网格
Taejong Paik1, Benjamin T Diroll1, Cherie R Kagan1,2,3
1†Department of Chemistry, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania 19104, United States.
Journal of the American Chemical Society
|May 1, 2015
概括
研究人员使用自组装的异型纳米晶体创造了新型的超材料. 他们展示了来自纳米盘和纳米棒的二进制和三进制超级网格,并控制了它们的排列以获得先进的材料特性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 结合体化学 结合体化学
背景情况:
- 设计具有独特性质的元材料依赖于异型纳米晶体的受控自组装.
- 多元组件纳米晶体组件的实验实现是有限的,尽管有理论建议.
研究的目的:
- 为了证明二进制和三进制超级网的形成,从合式异型纳米晶体.
- 为了控制超级格子内的纳米晶体的空间分布和方向.
- 探索具有可调节性质的新型超材料的设计.
主要方法:
- 液体接口组合的合体二维 (2D) 化 (LaF3) 纳米盘和一维 (1D) 化/硫化 (CdSe/CdS) 纳米棒.
- 调整相对尺寸比率和度,以实现不同的二进制超级网格结构 (AB,AB2,AB6).
- 修改液体子相以控制宏观方向并形成片状液晶超晶格.
主要成果:
- 从LaF3纳米盘和CdSe/CdS纳米棒中成功形成了二进制 (AB,AB2,AB6) 和三进制超级网格.
- 实现了对异型纳米晶体构建块的位置和方向的精确控制.
- 通过调整液体子相,证明了状类型的二元液晶超晶格的形成.
- 报告了一种新的三元超级网格组件,使用两个尺寸的纳米盘和一个尺寸的纳米盘.
结论:
- 液体界面组件是一种有效的方法,用于从异性化纳米晶体创建复杂的多元件超级网格.
- 自组装过程允许对结构,方向和组成进行微调.
- 这些发现为设计具有定制集体性质的多功能元材料提供了新的途径.


