研究目的
研究采用激光烧蚀技术合成的铂-氧化石墨烯纳米复合溶液的光学线性、非线性和热学特性影响。
研究成果
研究表明,采用激光烧蚀技术在氧化石墨烯溶液中合成的铂纳米粒子可增强纳米复合材料的光学和热学性能。随着烧蚀时间延长,粒子尺寸减小,而浓度和体积分数增大。线性与非线性折射率、热扩散率和热浸透率均随铂纳米粒子体积分数的增加而提升。
研究不足
该研究仅限于使用激光烧蚀法在氧化石墨烯溶液中合成并表征铂纳米颗粒。光学和热学性能是在特定条件下测量的,可能会因不同的合成方法或环境条件而变化。
1:实验设计与方法选择:
采用激光烧蚀技术在氧化石墨烯水溶液中合成铂纳米颗粒。利用紫外-可见光谱、Z扫描、热透镜和光声技术研究其光学与热学特性。
2:样品选择与数据来源:
制备不同烧蚀时间(5、10、20和30分钟)的样品。
3:20和30分钟)的样品。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:Nd:YAG Q开关脉冲激光束、紫外-可见分光光度计(Perkin Elmer, Parstat 2263)、透射电子显微镜(TEM, HitachiH-7100)、Z扫描装置、热透镜装置、光声装置。
4:3)、透射电子显微镜(TEM, HitachiH-7100)、Z扫描装置、热透镜装置、光声装置。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:通过激光烧蚀在氧化石墨烯溶液中合成铂纳米颗粒。采用紫外-可见光谱、TEM和FT-IR对样品进行表征,使用Z扫描、热透镜和光声法测量光学与热学特性。
5:数据分析方法:
基于理论模型与方程,从实验数据推导线性与非线性折射率、热扩散率和热浸透率。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
Chopper
RS540
Stanford research
Used to modulate the laser beam in the thermal lens and photoacoustic setups.
-
UV-visible spectrometer
Parstat 2263
Perkin Elmer
Used to authenticate the formation of platinum nanoparticles and measure optical properties.
-
Transmission electron microscopy
H-7100
Hitachi
Used to characterize the morphology and particle size of platinum nanoparticles.
-
Nd:YAG Q-Switch pulsed laser
Used for laser ablation to synthesize platinum nanoparticles in graphene oxide solution.
-
He-Ne laser
R-31003
Newport
Used as a probing beam in the thermal lens setup.
-
Solid-state laser
LRS-0532
Laserglow Technology
Used as an excitation light in the thermal lens setup.
-
Silicon detector
818-SL
Newport
Used to register the thermal lens signal.
-
登录查看剩余5件设备及参数对照表
查看全部