研究目的
通过脉冲激光照射浸没在液氮中的铬靶材,研究Cr2N纳米颗粒的单步形成过程。
研究成果
该研究成功展示了利用脉冲激光照射液氮中的铬靶材实现Cr2N纳米颗粒一步合成的方法。这些纳米颗粒表现出良好的化学稳定性和独特的包括表面等离子体吸收在内的光学特性。理论计算支持了实验发现,表明Cr2N纳米颗粒多功能特性具有进一步研究潜力。
研究不足
该研究聚焦于Cr2N纳米颗粒的制备与表征,但未探索其在特定器件或系统中的应用。对于储存在异丙醇之外的不同环境条件下纳米颗粒的稳定性也未作研究。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用液氮中铬靶激光辐照法制备Cr2N纳米颗粒,使用特定参数的Nd:YAG Quantel Brilliant激光器进行加工。
2:样品选择与数据来源:
以高纯度铬靶(Cr 99.995%)为原料,通过透射电镜(TEM)、小角X射线散射(SAXS)和紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)对纳米颗粒进行表征。
3:995%)为原料,通过透射电镜(TEM)、小角X射线散射(SAXS)和紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)对纳米颗粒进行表征。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:Nd:YAG Quantel Brilliant激光器、JEOL 1200EXII电子显微镜、Bruker D8 Discovery衍射仪、Bruker D8 Advanced小角X射线散射仪、LAMBDA 1050紫外/可见分光光度计。
4:实验流程与操作步骤:
将铬靶置于液氮中辐照,收集所得纳米颗粒并保存于异丙醇中,通过表征分析其结构、形貌及光学特性。
5:数据分析方法:
采用TEM进行结构分析,SAXS测定尺寸与形貌,UV-Vis光谱分析光学性质,并运用密度泛函理论进行理论计算。
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获取完整内容-
JEOL 1200EXII electron microscope
1200EXII
JEOL
Used for transmission electron microscopy analyses of the nanoparticles.
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Bruker D8 Discovery diffractometer
D8 Discovery
Bruker
Used for X-ray diffraction measurements.
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Bruker D8 Advanced
D8 Advanced
Bruker
Used for small-angle X-ray scattering measurements.
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Nd:YAG Quantel Brilliant laser
Quantel
Used for laser irradiation of the chromium target to produce Cr2N nanoparticles.
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LAMBDA 1050 UV/Vis spectrophotometer
1050
LAMBDA
Used for UV-Vis absorption spectra recording of chromium nitride nanoparticles.
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