在线观看日本视频-在线观看日本免费-在线观看日本www-在线观看日本-久久亚洲精品成人-久久亚洲精品tv

熱門搜索:掃描電鏡,臺式掃描電鏡,制樣設備CP離子研磨儀,原位樣品桿,可視化顆粒檢測,高分辨臺式顯微 CT,粉末原子層沉積系統,納米氣溶膠沉積系統
技術文章 / article 您的位置:網站首頁 > 技術文章 > 納米氣溶膠沉積:火花燒蝕制備核殼 Cu@Ag 顆粒及生長模型研究

納米氣溶膠沉積:火花燒蝕制備核殼 Cu@Ag 顆粒及生長模型研究

發布時間: 2023-12-04  點擊次數: 1488次

納米氣溶膠沉積:火花燒蝕制備核殼 Cu@Ag 顆粒及生長模型研究

 研究背景  

核殼納米顆粒由內核材料和覆蓋有不同材料的外殼組成,大量的研究工作致力于核殼納米顆粒的生產。對核殼納米粒子的關注源于它們可以表現出優異的物理或化學性質。此外,還可以通過調整其尺寸、殼厚度和結構等來設計具有明顯新特性的核殼顆粒。大量的研究項目正在進行中, 以用于制造適用各個領域的高功能核殼材料,包括光電器件、生物醫學成像、催化和等離子體。

實驗方法


基于火花燒蝕的連續氣相工藝能夠產生均勻結構的核殼雙金屬納米顆粒,其尺寸和成分能夠精確控制。它的設計非常簡單,利用兩個電極之間的高壓火花放電作為合成納米顆粒的材料源。該方法已被用于制造各種類型的材料,如半導體納米顆粒和復合金屬納米顆粒。

在這項研究中,利用表面偏析效應,在連續氣相過程中使用火花燒蝕技術生成核-殼雙金屬納米顆粒,無需額外的涂層步驟。火花燒蝕合成的雙金屬納米顆粒團聚物通過管式爐時,會發生熱誘導的表面偏析,在此過程中團聚物變成球形核殼結構。Cu-Ag 初始顆粒由載氣攜帶至下游的裝置中,用于后續熱處理(飛行時間燒結)和尺寸選擇(DMA)。

火花燒蝕合成裝置由火花燒蝕反應器 DMA、管式爐飛行時間燒結模塊和 ESP 模塊組成 

結果與討論


二次顆粒粒徑與飛行時間燒結溫度的關系

火花燒蝕產生的顆粒是由尺寸為 2-10 nm 的初級顆粒組成的團聚體。當經過在線燒結后,顆粒的粒徑會發生明顯變化。這是因為初始的 Cu-Ag 混合顆粒在加熱后趨向于形成球型的顆粒,減小了空氣動力學直徑。

在 STEM-EDX 圖上觀察到 Cu@Ag 納米粒子的兩個不同的形態相。在 750 °C 下二次加熱,顆粒為準 Janus 結構。然而,在 850 °C 時,EDX 圖清楚地表明了核殼形態。在 950°C 的SEM-EDX 圖譜中,Ag 似乎存在于富含 Cu 的部分,反之亦然。

4.png

利用氣相合成法進行模型評估

這是第*一次通過燒結雙金屬物質凝結形成團聚體來進行單個顆粒組成差異的研究,該研究基于凝結和凝結合成雙金屬納米粒子的多種氣相技術。此前曾有研究報道過該材料系統在 750 °C 壓實溫度下觀察到準雙面或新月形態,但氣相合成的 Cu@Ag 顆粒并未出現此情況。

5.png

通過 TEM-EDX 測定每個溫度下 30 個單獨顆粒的 Cu-Ag 顆粒的銀的成分分布 

氣相法合成顆粒與舊的模型預測不符

大量的研究報道了關于 Janus、核殼和銅銀合金納米顆粒的相穩定性,但得出了不同的結論。基于經典熱力學的模型預測為小 Cu 核尺寸和大 Ag 數量的納米粒子的 Janus 形態。然而,同一模型還預測,對于尺寸和成分與該合成顆粒相似的顆粒,合金成分優于核殼形態,但在此研究中沒有觀察到該現象。另一種基于 Ag 和 Cu 表面能差異的熱力學模型,作者通過溶液法合成了新月形(準 Janus)和 Cu@Ag 核殼納米粒子,表明準 Janus 形態始終是shou*選,但兩種形態之間的能量差異隨著 Ag 含量的增加而減小,使得具有高 Ag 含量的顆粒更有可能形成核殼形態。這一趨勢也并未反映在氣相法的結果中。懸浮在氣相中的納米粒子的實驗數據顯示出相反的趨勢。因此,在研究中明顯缺乏通過平衡氣相過程合成核殼結構的合適模型。為此,該研究建立了新的預測模型用于評估單顆粒 Cu-Ag 粒子的生長。

6.png

(a) 從 27 °C 加熱到 850 °C 并冷卻回 27 °C ,Cu(紅色)-Ag(綠色)納米顆粒的結構演變。此處,Cu 和 Ag 的原子比為 Cu : Ag = 39 : 61。(b) 模擬納米顆粒的橫截面圖。請注意,蒙特卡羅用于獲得納米顆粒在室溫下的晶體結構。(c) 結晶度演變的橫截面圖 。(d) Cu (3.0 nm)、Ag (3.9 nm) 和 Ag (3.9 nm) 的每個原子勢能加熱過程中的 Cu-Ag 納米顆粒。(e–h) 中顯示了與 (a–d) 中相同的分析,但爐溫為 950 °C,Cu 和 Ag 的原子比為 Cu : Ag = 76 : 24。( h )每個勢能加熱過程中的 Cu (3.7 nm)、Ag (2.9 nm) 和 Cu-Ag 納米顆粒原子。

模擬結果表明在不同溫度下合成的 Cu-Ag 納米顆粒中觀察到的準 Janus 和核殼形態歸因于不混溶性、Cu 和 Ag 納米顆粒的表面能、原子尺寸和內聚能差異的綜合影響。盡管該模型只討論了小納米顆粒(直徑約 4 nm)的模擬結果,但在較大顆粒(直徑 6 nm 和 10 nm)的模擬中也觀察到了相同的趨勢。因此, 無論顆粒大小如何,準 Janus 顆粒在低溫下形成,而核殼顆粒在高溫下形成。

模擬的另一個重要觀察結果是,Cu-Ag 納米顆粒的整體結構在從高溫冷卻時保持一致。這意味著在高溫條件下處理時,通過熱誘導表面偏析產生的核殼雙金屬納米顆粒不會改變其整體形態。這與本研究中采用的合成方法相似,其中生成的核殼納米粒子已經經歷了加熱和冷卻過程,即熱誘導的表面偏析。加熱時結構沒有重新配置,表明通過該方法生成的核殼顆粒可能在高溫下表現出高結構穩定性。

結論

利用火花燒蝕的方法能夠提供尺寸、成分和形態皆具有均勻性的核殼雙金屬納米顆粒。由于合成過程中包含加熱和冷卻的壓實過程,火花燒蝕方法生產的雙金屬納米顆粒預計在高溫條件下表現出高結構穩定性。該方法非常適合生產用于催化應用的雙金屬納米顆粒,并且這種簡單的氣相合成方法不僅限于生產核殼納米粒子,還可以用于創建具有高穩定性的其他結構(準 Janus 和合金)。在設計所需的結構時,主要考慮表面能、組成元素的原子半徑和壓實溫度等特性。


參考文獻

Reference

【1】Snellman M, Eom N, Ek M, et al. Continuous gas-phase synthesis of core–shell nanoparticles via surface segregation[J]. Nanoscale Advances, 2021, 3(11): 3041-3052.

【2】Alkurdi, J. Lombard, F. Detcheverry and S. Merabia, Phys. Rev. Appl., 2020, 13, 034036

【3】A. Schmidt-Ott, Spark Ablation: Building Blocks for Nanotechnology, Jenny Stanford Publishing, New York, 1st edn, 2020 



  • 聯系電話電話4008578882
  • 傳真傳真
  • 郵箱郵箱cici.yang@phenom-china.com
  • 地址公司地址上海市閔行區虹橋鎮申濱路88號上海虹橋麗寶廣場T5,705室
© 2025 版權所有:復納科學儀器(上海)有限公司   備案號:滬ICP備12015467號-5   sitemap.xml   管理登陸   技術支持:制藥網       
  • 公眾號二維碼




国产精品成人观看视频国产奇米| 中文字幕一线产区和二线区的区别| 老师穿着旗袍肉色丝袜让我玩| AV无码精品一区二区三区| 日日摸夜夜摸狠狠摸婷婷| 国产人成精品香港三级在线 | 成人无码AV网站在线观看| 无码VA在线观看| 久久精品国产亚洲AV麻豆小说| 99热都是精品久久久久久| 书房双乳晃动干柴烈火视频| 精产国品一二三产品区别在哪里| 37大但人文艺术A级都市天气| 色 人 阁阁婷婷色五月破解| 国内自拍视频一区二区三区| 中文字幕精品亚洲无线码二区| 日韩精品东京热无码视频| 国产亚洲美女精品久久久| 中国内地毛片免费高清| 少妇人妻偷人精品一区二区| 精品人妻少妇嫩草av无码专区| AV色综合久久天堂AV色综合在| 玩弄人妻少妇500系列视频| 久久久久久久久久久大尺度免费视| SLEEP强弙VIDE○SHO| 性欧美18-19SEX性高清播| 麻花豆传媒剧国产MV网站入口| 疯狂做受XXXX高潮视频免费 | 国产精品久久久久久久久免费蜜桃| 亚洲人成国产精品无码| 人妻无码一区二区三区精品视频| 国产香蕉97碰碰久久人人| [中文] [3D全彩H漫]新来| 上面一个摸下面一个手念什么| 护士趴下光屁股翘臀被打的作文 | 国产精品天干天干在线观看澳门| 野花香HD免费高清版6高清版| 欧美高潮抽搐喷水大叫| 国产精品未满十八禁止观看| 野花影视免费高清观看| 日日噜噜夜夜狠狠VA视频| 狠狠综合久久久久尤物丿| WWW.一区二区三区在线 || 性XXXX欧美老妇506070| 男女啪啪高清无遮挡免费| 国产99在线 | 免费| 亚洲AV成人综合网伊人| 男女猛烈无遮掩视频免费软件| 国产成人无码AA精品一区| 中国GAY片男同志免费网站| 色欲AV无码一区二区三区| 嘿咻嘿咻男女免费专区| BBwBBw高潮喷水日本少妇自| 双乳被一左一右吃着的感觉| 久久国产AVJUST麻豆| 成熟人妻换╳╳╳╳| 亚洲精品一品区二品区三品区| 日本熟熟妇XXXXX精品熟妇| 极限少妇人妻无石久久电影网| 把腿张开老子cao烂你在线视频| 亚洲AV无码专区在线电影APP| 全免费A级毛片免费看无码| 国精产品一品二品国精HTC| 中文字幕无线码免费人妻 | 久久亚洲AV无码精品色午夜麻豆| 丰满熟妇人妻AV无码区| 一本加勒比HEZYO无码人妻| 天天在线看无码AV片| 狂野AV人人澡人人添| 国产精品毛片无码一区二区蜜桃| 中文国产成人精品久久水蜜桃| 午夜福利理论片高清在线观看 | 韩国毛片两个母亲电影在线播放| BBWBBW肥妇BBWBBW| 无遮挡粉嫩小泬久久久久久久| 欧美午夜精品久久久久免费视| 国产精品无码一区二区在线观一| AV亚欧洲日产国码无码| 亚洲AV永久无码精品表情包| 日韩论理论片在线观看| 久久精品免费观看国产| 国产精品免费观看调教网| 97久久久久人妻精品区一| 亚洲精品乱码久久久久久自慰| 日韩成人av网站| 免费看含羞草AV片成人网站| 国产三级久久久精品麻豆三级| 爆乳无码AV一区二区三区小说| 亚洲人成电影网站色MP4| 婷婷五月深爱憿情网六月综合| 免费看国产成年无码AV片| 黑人巨茎大战白人女40CM| 成年轻人电影免费 视频| 一本一道波多野结衣一区| 无码中文字幕AV免费放| 免费观看片的APP下载| 国内精品人妻无码久久久影院| 50岁老熟女一級毛片| 亚洲AV综合色区无码一区偷拍| 欧美人交a欧美精品a∨一区| 精品免费国产一区二区| 成人全部免费的A毛片在线看| 孕交VIDEOSGRATIS乌| 午夜福利YW在线观看2020| 人善交VIDEO另类HD| 免费拗女网站1300部| 极品教师高清免费观看 | 男人边吃奶边做好爽免费视频 | 人与物VIDEOS另类XXXX| 久久久久久久久无码精品亚洲日韩| 国产成人AV一区二区三区无码| 亚洲中文字幕无码AV正片| 性一交一乱一性一在线观看| 欧美性一区二区三区| 老司机精品成人无码AV| 国产精品美女久久久久久2018| 成人小说亚洲一区二区三区| 2021国内精品久久久久精品 | 日韩一区在线视频| 欧产日产国产精品| 精品无人乱码高清| 国产一区二区三区无码免费| 大香伊蕉人在播放2019| А√天堂网WWW最新版地址| 又湿又紧又大又爽A视频男| 亚洲精品成人片在线播放| 卫生间被教官做好爽HH视频| 日韩精品人成在线播放| 内谢少妇XXXXX8老少交| 老司机亚洲精品影院| 黄 色 视 频 在 线 免费观| 国产欧美久久久久久精品一区二区| 成 人 黄 色 网 站 视 频| JAPANESE护士高潮SEX| 中国农村熟妇性视频| 艳妇臀荡乳欲伦69调教视频| 亚洲AV无码午夜嘿嘿嘿| 小雪你的奶好大把腿张开| 首页 综合国产 亚洲 丝袜日本| 日老太太毛茸茸B.内射| 欧洲站高端8码特大码47| 欧美成人国产精品视频蜜芽| 精品高潮呻吟99AV无码视频| 国内大量揄拍人妻在线视频| 粉嫩AV一二三区免费| 粗大的内捧猛烈进出在线视频| 18禁黄网站禁片免费观看自慰| 中国JAPANESEXXXX少| 亚洲韩国精品无码一区二区| 亚洲AV中文AⅤ无码AV接吻| 少妇被躁爽到高潮无码人狍大战| 日韩精品视频一区二区| 免费AV片在线观看网址KAN什| 麻豆AV无码精品一区二区| 极品少妇XXXX精品少妇小说| 狠狠色丁香九九婷婷综合| 国产精品自在线拍国产手机版| 国产精品盗摄!偷窥盗摄| 边做饭边被躁我和邻居的视频| 337P日本欧洲亚洲大胆| 一区二区三区久久含羞草| 亚洲色欲AV无码成人专区| 亚洲熟妇丰满美女XXXXX| 无套内射CHINESEHD| 午夜无码视频在线观看网站| 日产精品码2码三码四码区 | 精品无码成人网站久久久久久| 国语对白做受XXXXX在线| 国产又黄又大又粗的视频| 国产午夜福利在线播放| 国产精品XXX大片免费观看| 成人国产一区二区三区精品| AV永久免费网站入口| 啊灬啊灬啊灬快灬高潮了听书| 18黑白丝水手服自慰喷水网站 | 含羞草自慰抽搐喷白浆AⅤ | 村长用力挺进她的花苞啥电视| 被黑人猛躁10次高潮视频| 大桥未久亚洲无AV码在线| 东北少妇大叫高潮XXXⅩ| 国产成人18黄网站免费观看| 国产成人免费ā片在线观看老同学| 国产精华液一区二区区别| 国产成人亚洲精品无码H| 国产肉体XXXX裸体XXXX| 国产精华最好的产品有哪些| 国产亚洲欧洲综合5388| 国产乱子经典视频在线观看| 国产香港明星裸体XXXX视频| 精品国产一区AV天美传媒| 精品美女AⅤ国产女教师蜜臀| 久久水蜜桃亚洲AV无码精品麻豆| 久久亚洲精品无码AⅤ大香| 男女车车的车车网站W98免费| 哦┅┅快┅┅用力啊┅┅村妇| 欧洲国产精品无码专区影院| 日本高清中文字幕在线观穿线视频| 日韩人妻高清精品专区| 四虎亚洲精品成人A在线观看| 无码人妻精品一区二区三区蜜桃91|