几种纳米材料的电化学法及液相法制备、分析与表征

几种纳米材料的电化学法及液相法制备、分析与表征

论文摘要

纳米材料由于其独特的物理化学特性,在光学、催化、传感器敏感界面构建等方面有重要应用,在世界范围内逐步成为热门研究课题。本论文利用电化学沉积方法和有机液相合成法合成了几种纳米薄膜和颗粒状纳米材料,并使用多种表征手段对这些纳米材料的结构及性能进行了分析表征,主要内容包括:1)本文采用电化学原子层沉积(EC-ALD)技术,在多晶金基底上生长了单层Sb2Se3化合物,以循环伏安、计时电流技术研究了在单层硒修饰的金基底上单层锑的形成及溶出过程动力学。循环伏安数据表明单原子层锑的形成经历二维成核或生长过程,其溶出也表现为二维过程。计时电流数据也得出同样结果。采用电化学方法在导电玻璃基底上制备了Sb2Se3化合物,并研究了其生长过程动力学,并且对其形貌,晶体结构以及元素组成进行了分析。2)采用简单的一步单相法在有机溶剂中制备出单分散的银纳米颗粒。通过调节前驱体的浓度以及前驱体和表面活性剂之间的比率调控了银纳米颗粒的尺寸。用TEM, HR-TEM以及XRD分析了银纳米颗粒的形貌和晶体结构,运用XPS、FTIR等分析手段对银纳米颗粒的表面吸附情况进行分析,结果表明油胺分子通过氮原子与银化学键合包覆在银纳米颗粒表面。以紫外可见光谱和表面增强拉曼散射研究了银纳米颗粒的表面等离子共振(Surface Plasmon Resonance SPR)性质。3)在合成银纳米颗粒基础上,通过调节反应中的表面活性剂,以CTAB代替TOP,在苄醚中成功制备合成了高产率的银纳米方块,并对其形貌,晶体结构和表面吸附情况作了研究。对形成银纳米方块的各种因素进行了系统研究,并且提出了形成纳米方块的可能机理,Br-离子在银纳米方块的形成中起到关键作用。本工作中所得到的银纳米方块具有良好的表面等离子共振和表面增强拉曼散射特性,在生物传感、表面增强拉曼散射等方面有潜在的应用价值。4)在比较低的温度下,以油胺为溶剂和还原剂成功地制备出单分散、不同组分的AuPd合金纳米颗粒。用XRD分析合金纳米颗粒的结构,纳米颗粒中两种元素形成fcc结构的合金。UV/Vis结果表明,两种合金纳米颗粒均有SPR吸收峰,但相对Au纳米颗粒SPR吸收峰发生了蓝移。用XPS表征了合金纳米颗粒两种元素的键合情况,结果表明合金纳米颗粒为两种元素所形成的合金。以Au3Pd和Au2Pd纳米颗粒作为表面增强拉曼基底,测试了4-MBA分子的SERS特性,结果表明合金纳米颗粒具有很好的SERS特性。5)采用种子辅助法合成了不同长径比的金纳米棒。金纳米棒通过表面毛细作用力形成高度有序的自组装阵列。金纳米棒表面对拉曼散射光有显著的增强作用,对2-萘基硫醇和罗丹明6G两个分子的拉曼散射增强因子为5-6个数量级,并且增强因子随长径比的增加而减小。紧密堆积的金纳米棒的表面等离子共振相互耦合,在两纳米棒之间的空隙处形成很大的局域增强的电磁场,从而导致了拉曼散射信号的增强。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 第一章 绪论
  • 1.1 纳米科技的概述
  • 1.2 单分散纳米晶体的形成机理
  • 1.2.1 成核
  • 1.2.2 生长
  • 1.2.3 形貌控制
  • 1.3 纳米颗粒的合成方法
  • 1.3.1 共沉淀法
  • 1.3.2 溶剂热法
  • 1.3.3 溶胶凝胶法
  • 1.3.4 微乳法
  • 1.3.5 高温液相法
  • 1.4 金属纳米晶体的光学性质
  • 1.5 本研究工作的选题和目的
  • 参考文献
  • 第二章 电化学法在金以及导电玻璃基底上生长硒化锑的动力学过程研究
  • 2.1 锑在单层硒修饰的金电极上的欠电位沉积:动力学过程研究
  • 2.1.1 简介
  • 2.1.2 试剂和仪器
  • 2.1.3 结果与讨论
  • 2.1.4 结论
  • 2.2 硒化锑在ITO基底上的电化学制备:生长动力学研究
  • 2.2.1 简介
  • 2.2.2 实验部分
  • 2.2.3 结果与讨论
  • 2.2.4 结论
  • 参考文献
  • 第三章 单分散银纳米颗粒的合成,结构分析及表面增强拉曼效应的研究
  • 3.1 前言
  • 3.2 实验部分
  • 3.2.1 所使用试剂
  • 3.2.2 合成5.2 nm的银纳米颗粒
  • 3.2.3 银纳米颗粒的表征
  • 3.2.4 表面增强拉曼散射性质
  • 3.2.5 电催化性质的测量
  • 3.3 结果与讨论
  • 3.3.1 银纳米颗粒的合成
  • 3.3.2 银纳米颗粒表面吸附化学
  • 3.3.3 银纳米颗粒的表面增强拉曼散射(sERS)性质
  • 3.3.4 银纳米颗粒表面增强拉曼散射的尺寸效应
  • 3.3.5 电催化性质的研究
  • 3.4 结论
  • 参考文献
  • 第四章 单分散银纳米方块的合成及表面增强拉曼性质的研究
  • 4.1 简介
  • 4.2 实验试剂及合成方法
  • 4.2.1 所用试剂
  • 4.2.2 银纳米方块的合成
  • 4.2.3 银纳米颗粒的表征
  • 4.2.4 表面增强拉曼散射性质
  • 4.3 结果与讨论
  • 4.3.1 银纳米方块的合成
  • 4.3.2 银纳米方块表面化学的研究
  • 4.3.3 银纳米方块生长机理的研究
  • 4.3.4 银纳米方块的表面增强拉曼散射(SERS)性质
  • 4.4 结论
  • 参考文献
  • 第五章 AuPd合金纳米粒子的制备及其SERS特性研究
  • 5.1 引言
  • 5.2 实验过程
  • 5.2.1 所用试剂
  • 3Pd纳米颗粒的制备'>5.2.2 Au3Pd纳米颗粒的制备
  • 5.2.3 Au纳米颗粒的制备
  • 5.2.4 Pd纳米粒子制备
  • 5.2.5 纳米粒子的表征
  • 5.3 结果分析与讨论
  • 5.3.1 Au,Pd及合金纳米粒子的形貌分析
  • 5.3.2 AuPd纳米粒子的结构分析
  • 5.3.3 AuPd纳米粒子的光谱分析
  • 5.3.4 AuPd纳米粒子的XPS分析
  • 5.3.5 金,金钯合金以及钯的表面增强拉曼散射性质
  • 5.4 结论
  • 参考文献
  • 第六章 不同长径比金纳米棒自组装阵列上表面增强拉曼散射性质的研究
  • 6.1 前言
  • 6.2 实验方法及表征手段
  • 6.2.1 所用试剂
  • 6.2.2 合成不同长径比的金纳米棒
  • 6.2.3 金纳米棒自组装阵列的形成以及SERS样品的制备
  • 6.2.4 金纳米棒的表征
  • 6.3 结果分析与讨论
  • 6.3.1 金纳米棒的合成与自组装
  • 6.3.2 金纳米棒长径比对SERS效应的影响
  • 6.4 结论
  • 参考文献
  • 第七章 结论与展望
  • 在学期间的研究成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

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