发光放电合成和Ge/Sn Janus纳米颗粒的表征
Anna A Lizunova1, Vladislav I Borisov1, Dana Malo1,2
1Moscow Institute of Physics and Technology, 141701 Dolgoprudny, Russia.
Nanomaterials (Basel, Switzerland)
|May 27, 2023
概括
用红外光子学修改的火花放电方法合成了纳米粒子. 流入热处理创造了独特的Janus纳米粒子,具有可调节的光学特性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 光子学是指光子学的使用方法.
背景情况:
- -锡纳米粒子对红外光子具有吸引力,因为它们具有可调节的光学特性和兼容性.
- 现有的合成方法可能无法有效地产生所需的-锡纳米粒子组成.
- 控制合成对于优化它们在光学应用中的性能至关重要.
研究的目的:
- 开发一种改进的火花放电方法,用于合成-锡 (Ge/Sn) 气溶纳米粒子.
- 研究合成参数对纳米粒子组成,大小和形态学的影响.
- 描述合成的Ge/Sn纳米粒子的光学特性.
主要方法:
- 经过修改的火花放电方法,采用化电路,用于同时侵蚀和锡电极.
- 合成具有不同锡至原子分数 (0.080.24) 的Ge/Sn纳米粒子.
- 气溶聚合纳米粒子在750°C的内流热处理.
主要成果:
- 成功合成了具有可控制原子分数的Ge/Sn纳米粒子.
- 在纳米粒子中确定了个体和锡晶体的形成.
- 在入流热处理后观察到双晶Janus Ge/Sn纳米颗粒 (平均尺寸27nm) 的形成.
- 标志着元素和相位组成,形态,拉曼和吸收光谱.
结论:
- 经过修改的火花放电方法可实现Ge/Sn纳米颗粒的受控合成.
- 流入热处理是形成独特的Janus Ge/Sn纳米粒子的关键.
- 这些纳米粒子由于其独特的结构和光学特性,具有近红外和中红外光子应用的潜力.


