【摘 要】
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金属纳米粒子与块体材料相比,在光学、磁学、电学以及催化等方面显示出非常不同的特性.这些金属纳米粒子应用于纳电子器件时,要求它们必需排列成有序阵列.目前,已有许多方法
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金属纳米粒子与块体材料相比,在光学、磁学、电学以及催化等方面显示出非常不同的特性.这些金属纳米粒子应用于纳电子器件时,要求它们必需排列成有序阵列.目前,已有许多方法将金属纳米粒子自组装成1D、2D或3D的有序阵列.通过调控纳米粒子的尺寸、有机分子、溶剂的浓度可以将金属纳米粒子自组装为有序阵列.在本文中,我们采用液-液两相法合成了长链十八烷硫醇包覆Pd纳米粒子.研究了硫醇包覆的Pd纳米粒子的形成过程.结果显示,十八烷硫醇包覆Pd纳米粒子的尺寸和标准偏差随着Pd/C<,18>H<,37>S的摩尔比和反应时间的增长而增加.X-射线衍射(XRD)结果表明合成的Pd纳米粒子具有fcc相;红外光谱证明在纳米粒子Pd表面上包覆了一层硫醇分子;X-光电子能谱(XPS)显示得到的纳米粒子是零价的Pd.透射电子显微镜(TEM)分析发现不同条件下合成的Pd纳米粒子的尺寸在1.3nm到5.5nm之间.同时证明长链硫醇包覆的Pd纳米粒子比短链硫醇包覆的Pd粒子稳定.另一方面,我们采用高温醇解法合成了单分散的油酸和三辛基膦包覆Co纳米粒子,得到的Co纳米粒子的平均尺寸为14±1.9nm,标准偏差小于2﹪,XRD结果表明Co纳米粒子具有hcp相,XPS分析显示零价Co被形成,通过自组装的方法得到Co纳米粒子有序的二维(2D)结构.在此基础上,我们合成了单分散的CoPd纳米粒子,对其性质进行了初步的研究.
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