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銀納米環(huán)的氣泡模板法制備及其等離子體共振吸收特性研究

發(fā)布時間:2018-06-10 04:23

  本文選題: + 納米環(huán); 參考:《天津理工大學(xué)》2010年碩士論文


【摘要】: 近年來,環(huán)狀納米結(jié)構(gòu)因具有獨特的物理、化學(xué)性能以及在光、電、催化和存儲等領(lǐng)域具有重要潛在應(yīng)用價值而倍受人們的關(guān)注。環(huán)狀納米結(jié)構(gòu)發(fā)展的關(guān)鍵在于其制備,但是目前的制備方法或者實驗條件苛刻,或者操作復(fù)雜,或者需要昂貴的儀器。在本文的研究中,我們發(fā)展了一種低成本、操作簡單的大面積制備銀納米環(huán)的方法。 銀納米環(huán)的制備過程包括三步:首先配制AgNO_3/SiO_2復(fù)合溶膠;繼而通過浸漬提拉法在硅片或玻璃襯底上形成復(fù)合薄膜;最后經(jīng)熱處理得到銀納米環(huán)。通過掃描電子顯微鏡(SEM)、原子力顯微鏡(AFM)和X射線衍射儀(XRD)對樣品進(jìn)行形貌觀測和晶體結(jié)構(gòu)表征。SEM和AFM結(jié)果顯示,銀納米環(huán)外直徑在200-600nm之間,環(huán)壁厚度在50-100nm之間。XRD結(jié)果表明,銀納米環(huán)為面心立方晶體結(jié)構(gòu)。研究了溶膠比例、硝酸銀濃度、pH值和熱處理工藝等因素對銀納米環(huán)形成的影響,優(yōu)化了實驗參數(shù)。根據(jù)納米氣泡和液滴等中間產(chǎn)物的證據(jù),提出了一種以氣泡為模板制備銀納米環(huán)的生長機(jī)制。 初步研究了銀納米環(huán)的等離子體共振吸收特性,紫外-可見吸收光譜顯示銀納米環(huán)的等離子體共振吸收峰位于400nm波長附近,且吸收強(qiáng)度隨納米環(huán)密度的增大而增強(qiáng)。對共振吸收峰的進(jìn)一步分析顯示,銀納米環(huán)的等離子體共振吸收特性與球形金屬納米結(jié)構(gòu)的光學(xué)模型計算結(jié)果相符。相關(guān)研究為銀納米環(huán)在表面等離子體傳感器領(lǐng)域的應(yīng)用提供理論與實驗依據(jù)。
[Abstract]:In recent years, annular nanostructures have attracted much attention due to their unique physical and chemical properties and their potential applications in the fields of light, electricity, catalysis and storage. The key to the development of annular nanostructures lies in their preparation, but the current preparation methods are harsh, complex or expensive instruments. In this paper, we have developed a low-cost and simple method for preparing silver nanorings in large areas. The preparation process of silver nanorings consists of three steps: first, we prepare Agno _ 3 / Sio _ 2 composite sol; Then the composite thin films were formed on silicon or glass substrates by dipping Czochralski method, and finally silver nanospheres were obtained by heat treatment. Scanning electron microscopy (SEM), atomic force microscopy (AFM) and X-ray diffractometer (XRD) were used to observe the morphology and crystal structure of the samples. The results of SEM and AFM showed that the outer diameter of silver nanocycle was between 200-600nm and the thickness of ring wall was between 50-100nm. The silver nanocrystalline ring has a face-centered cubic crystal structure. The effects of sol ratio, pH value of silver nitrate concentration and heat treatment process on the formation of silver nanorods were studied, and the experimental parameters were optimized. Based on the evidence of intermediate products such as nano-bubbles and liquid droplets, a growth mechanism of silver nanospheres using bubbles as template was proposed. The plasmon resonance absorption characteristics of silver nanospheres were preliminarily studied. The UV-Vis absorption spectra show that the plasmon resonance absorption peak of silver nanospheres lies near the 400nm wavelength, and the absorption intensity increases with the increase of the ring density. Further analysis of the resonance absorption peak shows that the plasmon resonance absorption characteristics of silver nanospheres are in agreement with the optical model of spherical metal nanostructures. The related studies provide theoretical and experimental basis for the application of silver nanospheres in surface plasma sensors.
【學(xué)位授予單位】:天津理工大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2010
【分類號】:TB383.1

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本文編號:2001961

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