Summary

جانبا إلى جانب ربط النانو تشالكوجينيدي شكل متباين الكادميوم غرواني

Published: August 10, 2017
doi:

Summary

بروتوكول التفصيل كيف شكل متباين الكادميوم الغروية تشالكوجينيدي يمكن ربط نانوكريستالس تساهمي عبر عن جوانب نهاية يرد هنا.

Abstract

هنا، يمكننا وصف بروتوكول يسمح للكادميوم شكل متباين تشالكوجينيدي نانوكريستالس (NCs)، مثل نانورودس (شمالي البحر الأحمر) وتيترابودس (TPs)، أن تكون مرتبطة تساهميا وسيتيسبيسيفيكالي عبر عن جوانب نهاية، نتج عنه مثل بوليمر خطية أو متفرعة سلاسل. يبدأ الإجراء الربط بعملية تبادل الأيونات الموجبة التي جوانب نهاية تشالكوجينيدي الكادميوم Nc يتم تحويلها أولاً إلى تشالكوجينيدي الفضة. ويعقب هذا إزالة انتقائية من يغاندس على سطحها. وهذا ينتج الكادميوم تشالكوجينيدي سي إس مع نهاية تشالكوجينيدي الفضة شدة رد الفعل جوانب الصمامات تلقائياً عند الاتصال مع بعضها البعض، وبالتالي إقامة مرفق جانبا إلى جانب إينتيربارتيكلي. يمكن أن تنتج عن طريق الاختيار الحكيم لتركيزات السلائف، شبكة واسعة من سي إس مرتبط. يجري توصيف الهيكلية من سي إس مرتبطة عبر منخفضة وعالية الاستبانة مجهر إلكتروني (TEM)، فضلا عن الطاقة المشتتة مطيافية الأشعة السينية، التي تؤكد وجود مجالات تشالكوجينيدي الفضة بين سلاسل من تشالكوجينيدي الكادميوم Nc.

Introduction

الجمعية العامة الموجهة لأشباه الموصلات الغروية سي إس يوفر مساراً اصطناعية لتصنيع النانو خصائصه الفيزيائية أما مجموع الجماعية من أو مختلفة اختلافاً جذريا من تلك اللبنات NC الفردية1 , 2 , 3 , 4-بين مختلف النهج للجمعية نانوحبيبات، تبرز طريقة المرفق الموجه-في سي إس التي هي أساسا تنصهر مع بعضها البعض-كواحد الذي يسمح لاقتران الإلكترونية إينتيربارتيكلي. ومع ذلك، يتطلب المرفق الموجه التقليدية عادة موازنة حساسة للجسيمات ثنائي القطب ويجند والتفاعلات على أساس المذيبات التي عموما من الصعب تنفيذ وجعل المطبقة على أنظمة مختلفة في نورث كارولاينا.

وقد وضعنا مؤخرا أسلوب الرطب والكيميائية تساهمي الانضمام إلى شكل متباين الكادميوم تشالكوجينيدي سي إس بالأخذ متوسط غير عضوية رد الفعل عن طريق عملية التنو موقع انتقائية. في وقت لاحق ترتبط الجسيمات بالانصهار عفوية من رد الفعل المجالات الوسيطة غير العضوية5. على الرغم من أن التقنية التي تزال تعتمد على إليه مرفق المنحى، هناك أقل بكثير من الحاجة إلى النظر في التفاعلات إينتيربارتيكلي ضعيفة، وبالتالي السماح لمزيد من المرونة والتحكم. ربط الشكل متباين الكادميوم تشالكوجينيدي سي إس يقوم بتحويل أولاً على أوجه نصيحة للفضة تشالكوجينيدي عن طريق عملية تبادل الأيونات الموجبة جزئية (في الحل)؛ ويعقب هذا إزالة انتقائية من يغاندس تخميل السطح. سي إس ثم معا عبر الانصهار الأوجه مكشوفة تشالكوجينيدي الفضة، أسفر عن التجميعات من الكادميوم تشالكوجينيدي سي إس مرتبطة نهاية إلى نهاية.

في هذا البروتوكول، ونثبت أنه يمكن تطبيق أسلوب الربط إلى مجموعة متنوعة من الكادميوم شكل متباين تشالكوجينيدي سي إس (أي، المصنفة قدسي اسطوانات شمالي البحر الأحمر وتبذر قدسي قدسي شمالي البحر الأحمر أو TPs) TP تشعبت عاليا أو سلاسل NR خطية طويلة المردود الشبكات. تشير هذه النتائج إلى أنه يمكن تمديد هذه التقنية لمجموعة متنوعة من الأشكال NC وقابلة لتبادل الأيونات الموجبة الفضي المعدني تشالكوجينيديس.

Protocol

1-إعداد حلول الأسهم السلائف حل الأسهم أعلى-Se. في الدرج الأمامي جو نيتروجين، تزن بها 11.84 ز الكريات السيلنيوم في قارورة مخروطية 150 مل ووضع شريط إثارة مغناطيسية في قارورة. إضافة 100 مل من ثلاثي-ن-أوكتيلفوسفيني (أعلى) إلى دورق مخروطي وختم قارورة مع الغشاء المطاطي. ي…

Representative Results

استخدام المصنف قدسي “اسطوانات شمالي البحر الأحمر” كنظام نموذجي، كما هو مبين في الشكل 1(أ)، أثبتنا أن نتمكن من استخدام عملية تبادل Ag+ جزئي لتحويل التحديد جوانب على نصائح NR Ag2س. يتم وضع حد لأوجه2S Ag بأجندة الدوحة للتنمية، الذي يتفاعل …

Discussion

يسمح ربط الأسلوب الموصوفة في هذا العمل لجسيمات نانوية تشالكوجينيدي الكادميوم متباين الشكل التي يمكن أن تخضع لتبادل الأيونات الموجبة مع Ag+ أن تنضم، جانبا إلى جانب، إلى جمعيات مثل سلاسل خطية أو شبكات متفرعة. الفشل في تشكيل جمعيات مشتتة جيدا، واسعة النطاق من الأوجه بالأوجه المرتبطة جس…

Offenlegungen

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

هذا العمل وأيده أ توكايمورا * منح النجم إينفيستيجاتورشيب A (المشروع رقم 1437 00135)، * منح ستار العلوم والهندسة البحوث مجلس تمويل القطاع العام (المشروع رقم 1421200076)، والمشاريع البحثية المشتركة JSPS-NUS (WBS R143-000-611-133).

Materials

Cadmium oxide (CdO), 99.5% Sigma Aldrich Highly toxic
Tri-n-octylphosphine oxide (TOPO), 90 % and 99% Sigma Aldrich Technical and analytical grade
Cadmium acetylacetonate (Cd(acac)2), 99.9% Sigma Aldrich Highly toxic
Hexadecanediol (HDDO), 90% Sigma Aldrich Technical grade
1-octadecene (ODE), 90% Sigma Aldrich Technical grade
Dodecylamine (DDA), 98% Sigma Aldrich Toxic
Cadmium nitrate tetrahydrate ((CdNO3)2.4H2O), 98% Sigma Aldrich Highly toxic
Myristic acid (MA), 99% Sigma Aldrich Analytical grade
Octyl phosphonic acid (OPA), 97% Sigma Aldrich Analytical grade
Oleylamine (Oly), 70% Sigma Aldrich Technical grade
Hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB), 95% Sigma Aldrich Toxic
Selenium pellets (Se, 5 mm), 99.99% Sigma Aldrich Analytical grade
Hexadecylamine (HDA), 90% Alfa Aesar Technical grade, toxic
n-tetradecylphosphonic acid (TDPA), 98%  Alfa Aesar Analytical grade
Silver nitrate (AgNO3), 99.9% Alfa Aesar Analytical grade
Oleic acid (OA), 90% Alfa Aesar Technical grade
Tri-n-octylphosphine (TOP), 97% Strem Analytical grade, toxic, air sensitive
n-hexylphosphonic acid (HPA), 97% Strem Analytical grade
n-octadecylphosphonic acid (ODPA), 97% Strem Analytical grade
Tellurium powder (Te), 99.9% Strem Air sensitive
Tri-n-butylphosphine (TBP), 99% Strem Analytical grade, highly toxic, air sensitive
Diisooctylphosphonic acid (DIPA), 90% Fluka Technical grade, toxic

Referenzen

  1. Figuerola, A., et al. End-to-End Assembly of Shape-Controlled Nanocrystals via a Nanowelding Approach Mediated by Gold Domains. Adv. Mat. 21, 550-554 (2009).
  2. Tang, Z., Kotov, N. A., Giersig, M. Spontaneous Organization of Single CdTe Nanoparticles into Luminescent Nanowires. Science. 297, 237-240 (2002).
  3. Kim, D., Kim, W. D., Kang, M. S., Kim, S. -. H., Lee, D. C. Self-Organization of Nanorods into Ultra-Long Range Two-Dimensional Monolayer End-to-End Network. Nano Lett. 15, 714-720 (2015).
  4. Schliehe, C., et al. Ultrathin PbS Sheets by Two-Dimensional Oriented Attachment. Science. 329, 550-553 (2010).
  5. Chakrabortty, S., et al. Facet to facet Linking of Shape Anisotropic Inorganic Nanocrystals with Site Specific and Stoichiometric Control. Nano Lett. 16, 6431-6436 (2016).
  6. Leatherdale, C. A., Woo, W. K., Mikulec, F. V., Bawendi, M. G. On the Absorption Cross Section of CdSe Nanocrystal Quantum Dots. J Phys Chem B. 106, 7619-7622 (2002).
  7. Dabbousi, B. O., et al. (CdSe)ZnS Core-Shell Quantum Dots: Synthesis and Characterization of a Size Series of Highly Luminescent Nanocrystallites. J Phys Chem B. 101, 9463-9475 (1997).
  8. Carbone, L., et al. Synthesis and Micrometer-Scale Assembly of Coilloidal CdSe/CdS Nanorods Prepared by Seeded Grwoth Approach. Nano Lett. 7, 2942-2950 (2007).
  9. Shaviv, E., et al. Absorption properties of Metal-Semiconductor Hybrid Nanoparticles. ACS Nano. 5, 4712-4719 (2011).
  10. Lim, J., et al. Controlled Synthesis of CdSe Tetrapods with High Morphological Uniformity by the Persistent Kinetic Growth and the Halide-Mediated Phase Transformation. Chem Mat. 25, 1443-1449 (2013).

Play Video

Diesen Artikel zitieren
Ong, X., Gupta, S., Wu, W., Chakrabortty, S., Chan, Y. Facet-to-facet Linking of Shape-anisotropic Colloidal Cadmium Chalcogenide Nanostructures. J. Vis. Exp. (126), e56009, doi:10.3791/56009 (2017).

View Video