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【6h】

贵金属纳米颗粒的形貌控制合成、自组装与表面增强拉曼散射性质

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目录

文摘

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声明

第一章绪论

§1.1引言

§1.2溶液法合成贵金属纳米颗粒的进展

§1.2.1单晶的贵金属纳米颗粒

§1.2.2孪晶的贵金属纳米颗粒

§1.2.3其它种类的贵金属纳米颗粒

§1.3贵金属纳米颗粒的光学与催化性质

§1.3.1贵金属纳米颗粒的表面等离子体共振性质

§1.3.2贵金属纳米颗粒的表面增强拉曼散射性质

§1.3.3贵金属纳米颗粒的催化性质

§1.4纳米颗粒的自组装

§1.4.1纳米颗粒在液-液界面上的组装

§1.4.2二元纳米颗粒超晶体结构的多样性

§1.5本章小结

参考文献

第二章钯纳米颗粒的形貌控制合成及其机理研究

§2.1引言

§2.1.1溶液法合成钯纳米颗粒的最新进展

§2.1.2钯纳米结构的SPR和SERS性质

§2.2实验药品与方法

§2.2.1实验药品

§2.2.2以CTAB为包覆剂合成钯纳米颗粒

§2.2.3以CTAB/柠檬酸三钠为包覆剂合成钯纳米颗粒

§2.3实验结果与讨论

§2.3.1抗坏血酸钠浓度的影响

§2.3.2 CTAB浓度的影响

§2.3.3柠檬酸离子的影响

§2.3.4钯纳米颗粒的表面等离子体共振和表面增强拉曼散射性质

§2.4结论

参考文献

第三章钯纳米立方体的三维自组装

§3.1引言:纳米立方体作为自组装基元

§3.1.1非球形纳米颗粒的自组装

§3.1.2纳米立方体的二维组装

§3.1.3纳米立方体的三维组装

§3.2实验药品和方法

§3.2.1实验药品

§3.2.2钯纳米立方体的制备与自组装

§3.3实验结果与讨论

§3.3.1钯纳米立方体的三维自组装

§3.3.2自组装的机制

§3.4结论

参考文献

第四章银纳米颗粒组成的花状纳米球:颗粒聚集、表面形貌控制以及在SERS上的应用

§4.1引言

§4.2实验药品与方法

§4.2.1实验药品

§4.2.2花状银纳米球的制备和拉曼谱测量

§4.3实验结果与讨论

§4.3.1 PVP的作用

§4.3.2离子型包覆剂的作用

§4.3.3花状银纳米球的SPR与SERS性质

§4.4结论

参考文献

第五章堆垛层错导致的一维银纳米结构的形成

§5.1引言

§5.2实验药品与方法

§5.2.1实验药品

§5.2.2一维银纳米结构的制备

§5.3实验结果与讨论

§5.3.1一维银的棒-针状纳米异质结构的制备与生长机制

§5.3.2一维银的片-带状纳米异质结构的制备与生长机制

§5.4结论

参考文献

在读期间发表的学术论文与取得的研究成果

致谢

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摘要

本论文研究的是贵金属纳米颗粒的形貌控制合成、自组装及其表面增强拉曼散射(SERS)性质。正文包括五部分内容:第一章是绪论,主要是介绍贵金属纳米颗粒的液相法合成和自组装方面的一些最新进展,并简要介绍了贵金属纳米结构的光学与催化性质;第二章讲述的是在水溶液中以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为包覆剂制备不同形貌的钯纳米颗粒;第三章讨论的是通过蒸发溶液的方法实现钯纳米立方体的三维自组装;第四章介绍了通过控制银纳米颗粒的聚集制备具有不同表面形貌的花状银纳米球,并研究了这些银纳米球的SERS性能;第五章介绍的是一维银纳米异质结构的制备与生长机制研究。第二至第五章的具体内容如下:
   1.第二章:本章研究了以CTAB为包覆剂,以抗坏血酸钠为还原剂,在水溶液中合成钯纳米颗粒的问题。在该研究中,我们发展出了一种高产率的合成钯纳米立方体(产率~95%)和钯纳米星形二十面体(产率~65%)的方法。我们在该研究中还重点分析了不同形貌纳米颗粒的生长机理。纳米颗粒的形成经历两个过程:成核与生长。在成核阶段,如何控制各种孪晶结构晶核的产率是关键;在生长阶段,如何控制不同晶面的生长速率是关键。很多实验条件都能够影响颗粒的成核与生长,在该研究中我们关注的主要是包覆剂的影响。在以前的研究中,人们更多关注的是包覆剂在晶体面上的选择性吸附从而对不同晶面生长速率的影响。在我们的研究中,我们同时关注了包覆剂对成核与生长的影响,只有这样,我们才能全面理解在纳米颗粒的形成过程中包覆剂所产生的影响。本章还研究了钯纳米颗粒的表面等离子体共振和表面增强拉曼散射性质。
   2.第三章:我们发展了一种实现钯纳米立方体三维自组装的方法。纳米立方体很容易实现二维正方排列,但其三维自组装却困难的多。这里的关键是要在纳米立方体之间引入合适的相互作用力。我们发现,通过缓慢的蒸发含有合适浓度的CTAB和钯纳米立方体的水溶液,可以缓慢的增加钯纳米立方体与溶液之间的疏水相互作用,从而使得纳米立方体以有序的方式聚集在一起。这样,我们就得到了由钯纳米立方体组装成的具有简立方结构的微米立方体。通过改变蒸发温度可以在一定范围内调控这些微米立方体的尺寸。这种组装方法不依赖于钯材料的性质,因而可以用来组装其他贵金属材料的纳米立方体。我们就用同样的方法实现了银纳米立方体的三维自组装。
   3.第四章:本章我们发展了一种制备有着特殊表面形貌的花状银纳米球的方法。这些花状银纳米球是由较小的初始银纳米颗粒聚集形成的。我们实现这些银纳米颗粒聚集的方法是降低作为稳定剂使用的聚乙烯吡咯烷酮(PVP)的量,并且,通过控制PVP的量我们还能够调控由银纳米颗粒聚集形成的花状银纳米球的尺寸。另外,我们通过向反应液中引入少量离子型包覆剂(柠檬酸钠或十二烷基硫酸钠)的方法实现了对花状银纳米球表面形貌的控制。引入少量离子型的包覆剂之后,初始银纳米颗粒的形貌发生了很大的变化,从而由这些纳米颗粒聚集形成的花状银纳米球的表面形貌也发生了很大的变化。在通常的合成中,包覆剂主要起两个作用:稳定颗粒和控制颗粒的形貌。我们方法的新颖之处在于,我们选择了两种不同类型的包覆剂(非离子型的包覆剂PVP与离子型的包覆剂),让它们分别起着稳定颗粒和控制颗粒形貌的作用。因为可以分别改变这两种包覆剂的量,所以我们可以更好的控制产物的尺寸和形貌。我们发现,相对于通常非聚集的球形银纳米颗粒,表面有着很多尖端突起的花状银纳米球表现出更优异的SERS性质。
   4.第五章:在本工作中我们制备了两种分别被称为棒-针异质纳米结构(rod-needle heteronanostructures,RNHSs)和片-带状纳米异质结构(plate-beltheteronanostructures,PBHSs)的新颖的一维银纳米异质结构,并分析了它们的形成机制。对于RNHSs,快速生长引起的堆垛层错——包括孪晶、局部六方相等——促进了<111>方向的生长,这是一种新的形成一维贵金属纳米结构的机制。另外,在RNHSs的不同部分,由于含有不同密度的堆垛层错,这导致了RNHSs不同部分形貌上的差别。对于PBHSs,孪晶导致了片状纳米结构的形成,而4H相导致了带状银纳米结构的形成。控制银纳米结构中的堆垛层错是调控其形貌的一个新的途径。

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