Cadmium Selenide(CdSe)纳米词典和聚类闪存器使用动态光散

高性能动态光散射方法能判定粒子大小, 包括悬浮壳解析

动态光散效果比之其他方法

结果与吸附带蓝移和传输电显微镜实验一致聚类分子大小根据单晶X射线结构测定结果搭建的空间填充模型估计

DLS给出两种复合体规模的可比结果,表示TEM可能是一项重要的附加测量技术,TEM使用严酷测量条件和粉末X射线分片,很难解释5nm以下

导 言

yabo214纳米粒子合成各种材料在过去几年中引起了极大兴趣,因为有可能通过简单改变材料大小改变材料属性。

yabo214CadmiumSelenide纳米粒子

yabo214经常研究的系统之一是半导体纳米粒子系统,特别是CdSe材料应用范围从生物系统荧光标记到光计算组件开发CdSe集群分子显示量子封存特性与大晶体相同,允许使用分子模型

测量聚类模数

纳米晶体物理特性如此强烈依赖其大小,需要精确快速测量法集群分子组成三维晶子层,从单晶体学数据搭建的空间填充模型可估计大小纳米晶体测量通常通过高分辨率TEM和火药X射线分片完成

测量技巧限制

TEM测量受采样高温限制,粉末XRD分片难判小5nm样本结果

亚博网站下载最近开发动态光散技术NIBS的进展为测量材料大小提供了可能性,包括悬浮壳,条件与光谱学使用条件相同。

实验

yabo214CdSe纳米粒子和四种聚类分子的编译与别处描述的相同

中性聚类(1)、中性聚类(2)、异语混合聚类{[Cd]{Cd}}(3)和中性聚类(4)yabo214DLS测量时,粒子用适当的溶剂溶解溶液通过针筒膜滤波小于0.4微米,然后3400微米离心20分HPPS高性能粒子传感器使用NIBS新技术进行测量系统合并高敏感检测器背散光学显示性能

25oC密封Quertzcevettes测量

样本集中度为1x103级mol-1.yabo214相对高富集度用于减少灰尘微量效果,因为任何灰尘粒子将小比例采样

结果

峰值流动直径显示从最小集群1到最大集群4的预期趋势

过大大小分布样本1、2、3和4

图1过大大小分布样本1、2、3和4

高峰宽度样本3与结构特征完全一致,包括集群间离子力应当指出,尺寸分布细节不由这一技术来确定。

DLS流体运动直径与单晶体结构对比显示合理一致表1

表1动态光散射和X射线分片聚类分子1、2、3和4的流体直径

样本化

DLS Dia

单晶XRD Dia

1[Cd8万事通

1.80

2.20

210万事通

1.82

2.18

317万事通

2.50

2.52

432码万事通

2.60

3.14

yabo214为了覆盖大范围,对三叉叉叉树合成CdSe纳米粒子进行了测量

测量这些样本的大小远大于TEM判定的大小平均而言,这一差值直径增加2.6nm,可解读为1.3nm单层TOPO表2

表2动态光散和核心直径测定流体直径

样本化

DLS Dia

TEM Dia

深度外壳

NP1

4.8

2.4

1.2

NP2

5.6

3.4

1.1

NP3

6.2

3.8

1.3

NP

8.4

5.0

1.7

校验分析法

yabo214测试方法可靠性用CdSe聚类二类和CdSe纳米粒子混合制成结果清晰显示两个峰分(图2)。方法略微移到小尺寸,显示DLS技术对混合物应用的极限

yabo214尺寸分布分析CdSe集群分子2和6.2mCdSem纳米粒子

图2yabo214尺寸分布分析CdSe集群分子2和6.2mCdSem纳米粒子

结论

测量结果显示动态光散射yabo214NIBS技术应用测量小粒子和分子,如CdSe聚类分子和纳米粒子有可能区分中性聚类分子的窄单尺寸峰值和广义离子分布

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