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新的研究鏈接唯一分子和分層結構 Nanostructures

Published on May 28, 2012 at 2:53 AM

由意志 Soutter

從勞倫斯伯克利國家實驗室 (伯克利實驗室) 材料學分部的 Haimei 的研究小組鄭帶領實驗展示了描述 nanocrystal 增長的關鍵字,但是有爭議的假說。

Haimei 鄭,伯克利實驗室的材料學分部和母鹿早期的事業研究方案受獎者的一位人員科學家,導致觀察附上 nanoparticles 如何轉變成 nanorods。 (照片羅伊 Kaltschmidt)

根據原理,在 nanocrystal 增長期間, nanoparticles 正常運行像 ` 人為原子』創建能够聚集到複雜結構的分子型的構件。 研究結果確認在 nanocrystals 期間,增長 nanoparticles 正常運行像人為原子。

研究小組學習了白金鐵 nanorod 增長使用強大的傳輸電子顯微鏡在伯克利實驗室電子顯微鏡術國家中心并且複雜液體細胞處理技術。 白金鐵 nanorods 是在下一代能量儲備和能量轉換系統顯露才華的 electrocatalytic 材料。

知道是重要的 nanoparticles 如何作為構件以形成複雜 nanostructures。 科學家能通過跟蹤 nanoparticles 增長彈道和識別強制獲得信息在這些彈道後。 然而,到目前為止,研究員能觀察增長彈道,在增長的最初的少數分鐘期間,包括 nanoparticles』針對的附件啟動在解決方法的 nanocrystal 增長。

另一方面,在此研究,鄭小組能加長從少量分鐘的觀察時間到幾小時。 鄭解釋這個關鍵字是保留這個解決方法在觀察孔,直到回應被完成。 研究員引入包含白金和鐵分子前體的一個有機增長解決方法到硅氮化物液體細胞使用血絲壓。 他們密封與環氧的細胞防止液體變得黏,通過終止納米顆粒互相作用禁止晶體成長。

此解決方法的傳輸電子顯微鏡研究表示在晶體成長的起始時間期間,仅各自的 nanoparticles 被發現了。 然而,這些 nanoparticles 最初形成了到包纏多晶的鏈子通過附有彼此。 這些鏈子然後對齊并且附有端到端創建 nanowires,然後舒展并且調直到單晶 nanorods。 這裡, nanoparticles 和納米顆粒鏈子作為基本組成部分形成 nanorods。

這個研究發生橋梁唯一分子域和複雜 nanostructures 之間的空白,因而啟用 nanostructures 合理的設計與受控屬性的。

來源: http://www.lbl.gov/

Last Update: 28. May 2012 03:58

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