模拟和合成的 (Co) 纳米粒子由玛辐射技术
Elham Gharibshahi1,2, Shahidan Radiman2, Ahmadreza Ashraf3
1Department of Electrical and Computer Engineering, University of Texas at San Antonio (UTSA), One UTSA Circle, San Antonio, TX 78249, USA.
Micromachines
|July 29, 2023
概括
射解合成了纳米粒子,随着辐射剂量的增加,其尺寸从12nm减少到7nm. 光学吸收光谱与较小的纳米颗粒蓝色移动,匹配量子激发模拟.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 物理化学 物理化学
背景情况:
- 控制纳米粒子大小对于调整它们的光学性能至关重要.
- 玛放射溶解为纳米粒子合成提供了一种精确的方法.
- 了解纳米粒子中的量子效应是预测它们行为的关键.
研究的目的:
- 使用射解合成纳米粒子.
- 为了研究辐射剂量对纳米粒子大小的影响.
- 分析光学吸收特性及其与粒子大小和量子效应的相关性.
主要方法:
- 通过射解纳米粒子合成.
- 使用动态光散射 (DLS),传输电子显微镜 (TEM) 和X射线衍射 (XRD) 的粒子大小表征.
- 紫外线可见吸收光谱和理论模拟光学吸收通过带内量子激发.
主要成果:
- 纳米颗粒尺寸从12±1 nm减少到7±1 nm,随着玛辐射剂量增加 (1060 kGy).
- 紫外线可见的吸收光谱显示,随着粒子大小的减少,吸收最大值 (约517nm) 呈蓝色变化.
- 基于量子激发模型的模拟光学吸收精确匹配实验结果.
结论:
- 射溶解是控制纳米粒子大小的有效方法.
- 颗粒大小显著影响纳米颗粒的光学吸收光谱,由于量子限制.
- 理论模拟证实了带内量子激发在观察到的光学特性中的作用.
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