相关实验视频
Updated: Jun 21, 2025

11:54
Ligand-Mediated Nucleation and Growth of Palladium Metal Nanoparticles
Published on: June 25, 2018
10.3K
通过X射线衍射研究的Pd纳米粒子的短暂加热与到达光子检测时间
Simon Chung, Vedran Vonk1, David Pennicard2
1Centre for X-ray and Nano Science CXNS, Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Notkestr. 85, 22607 Hamburg, Germany.
Structural dynamics (Melville, N.Y.)
|July 8, 2024
概括
脉冲激光加热使氧化物 (MgO) 基板上的 (Pd) 纳米粒子的温度快速增加100K以上.由于基板,这种加热效应与散装金属相比消散速度较慢.
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:
- 脉冲激光加热是研究纳米级材料动态的一个关键技术.
- 了解纳米粒子基板系统中的热传输对于催化和储能应用至关重要.
- 在氧化物基板上支的纳米粒子与各种催化过程有关.
研究的目的:
- 为了研究在脉冲激光激发后纳米颗粒的短暂温度变化.
- 为了确定激光加热的纳米粒子的热衰变动态.
- 为了比较纳米粒子与散装的热行为.
主要方法:
- 使用铜X射线管和Timepix3探测器进行时间解析的X射线衍射.
- 通过布拉格峰值转移分析测量过渡温度.
- 使用单光子计数和到达时间模式来实现高时间分辨率.
主要成果:
- 在激光激发后,纳米颗粒的温度迅速增加至少100K.
- 在90纳秒内发生过渡性温度衰减.
- 与散装相比,在纳米粒子中观察到更高的最大温度和更慢的冷却速度.
- 实验时间分辨率为15 ± 5 ns,与激光脉冲持续时间密切匹配.
结论:
- 氧化基板的较低导热率有助于增强纳米颗粒的加热和缓慢冷却.
- 观察到的热行为对设计基于纳米粒子的系统具有影响,用于高温应用.
- 先进的X射线衍射技术能够精确测量纳米材料中的超快速热现象.

