超晶体指南

在适当的条件下有序排列是许多系统的基本性质,纳米晶体只是其中的一个例子。纳米晶体由原子的高度有序排列组成,当纳米晶体本身具有高度有序的排列时,就形成了超晶体。

纳米级和微观尺寸之间的相似性

纳米晶体可以占用FCC(面为中心的立方)四面体形状,其重复以在纳米级别的甲基二射出或icosahefral布置中形成更复杂的纳米晶体。在微米水平下,Supracrystals在纳米级晶体中的形状和性质中类似。原子由不可压缩的纳米晶体取代,同时涂布剂或烷基链取代原子键,将纳米晶体与机械弹簧状作用保持在一起。这已在不同的区域显示。

  • 在溶液中观尺度下生长的超晶与在纳米尺度下生长的超晶形状相似
  • 原子的呼吸模式在从纳米晶体到超晶体的所有尺度上都是相干的
  • 同样,通过纳米晶体的相干运动,纵向声声子在超晶体中以声速从它们在平衡时占据的位置传播

随着Supracrystal的增长,其生长后的机制从层状生长(Supracrystal膜)或异质生长后,通过从胶体纳米晶体溶液缓慢蒸发到均匀类型的生长或溶液中生长的溶剂(Supacher)生长而变化在规则的八面体,三角形,六角形或五角形恒星。如果有序有所改善,则Supracrystalline结构也变得更好。在350℃或相转变时如退火等程序可以帮助控制Supracrystal结构。

大小纳米晶体可以混合在一起,只要在同一类中是均匀的,就可以得到超晶体。大的纳米晶体自组装在一个明确的模式,其间隙由小的纳米晶体完成,在特定条件下产生各种二元结构。除了纳米晶体的晶体结构外,配体的使用也是决定最终结构的关键因素。

多年来已经研究了几个纳米晶体。蛋白石是经典的例子,由尺寸下调摩尔颗粒组成。欧洲杯猜球平台无色蛋白石是无色的,缺乏硅酸盐颗粒的布置中的顺序,而顺序颗粒相同的颗粒表明了自然尺寸的分离和随后的反射特性的出现。欧洲杯猜球平台因此,大规模上的颗粒的排序导致突出的内在特性欧洲杯猜球平台。这种现象可用于制造用于电子或生物医学领域的新材料。欧洲杯足球竞彩

控制Supracrystal结构

胶体纳米晶体可以在各种参数的控制下合成,以获得所需的形状、大小和组成。这使三维晶体结构或超晶体的自组装成为可能,由准球形纳米晶体组成,具有较窄的尺寸分布宽度,并形成fcc、bcc(体心立方)和hcp(六方紧密堆积)晶格。

因此,纳米颗粒之间的距离与晶体结构变化,因子欧洲杯猜球平台

  • 蒸汽压
  • 水吸附在纳米晶与涂层剂的界面上
  • 溶剂
  • 涂料是典型的烷基链
  • 无涂布剂或杂质等有机分子

在超晶生长过程中,通过配体交换也可以产生准二元超晶,或者通过磁场,如使用两种不同尺寸且都具有磁性的纳米晶体。总之,纳米晶体在超晶中的作用可以比作纳米晶体中原子的作用,即充当超晶格结构的积木。结构取决于纳米晶体的组织方式。

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单畴或多晶纳米晶体的选择性形成正在使用各种技术进行研究,如单或多晶金纳米晶体的有机金属合成,这导致了两种类型的混合。接下来是在特定直径以下的纳米晶体上播种,以获得末端狭窄的尺寸分布宽度。

为了获得SupracrystAls,通过缓慢蒸发,使用分散在溶剂中分散在溶剂中的涂层剂的单个尺寸的纳米晶体自组装在3D超晶格或Supracrystals中。这些纳米晶体是单结构域,具有大的刻面或多晶。虽然都是自组装,前者是平移的,并通过方向排序,导致刚度增加,而后者具有远程翻译顺序。通过使用其他方法可以实现类似的偏析。

改变Supracrystal属性

原子力显微镜研究的超晶力学性质也会随着纯多晶纳米颗粒组成的超晶薄膜中粒子间相互作用强度的变化而变化。欧洲杯猜球平台但那些组成单畴纳米晶体显示出更大的强度,一个数量级的弹性变形杨氏模量。在空气-溶剂界面上形成的一层一层的浮动膜的界面上的超晶体和形状的超晶体是不同的。因此,超晶生长机制也对其力学性能起着重要作用。

另一个强大的影响是涂层剂的使用,它可能削弱纳米晶体表面原子与涂层剂端基之间的相互作用以及涂层剂烷基链之间的相互作用的强度。另一个因素是纳米晶体的大小,而纳米晶体是超晶体的基石。是可能变化的杨氏模量在三个数量级不同涂层剂,从一个强烈接口绑定到一个无溶剂的烷基链,并指青睐导致均匀增长的supracrystal产生一个大杨氏模量,到一个小的,溶剂好的。

另一个有趣的区域在微观厚度的厚的Supracterals中的电子运输性能。由5nm纳米晶体组成的那些与具有6,7或8nm厚的那些不同。

来源

  1. http://iop欧洲杯线上买球science.iop.org/article/10.1209/0295-5075/119/37002
  2. http://iop欧洲杯线上买球science.iop.org/article/10.1209/0295-5075/109/58001
  3. http://iop欧洲杯线上买球science.iop.org/article/10.1209/0295-5075/119/38005/38005/38005/38005/38005/38005/38005/38005/38005/38005/PREMA.
  4. http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2011/jm/c1jm11128k !divAbstract

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李吉博士托马斯博士

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李吉博士托马斯博士

Liji Thomas医生是一名妇产科医生,于2001年毕业于喀拉拉邦卡利卡特大学政府医学院。毕业后,李吉在一家私立医院做了几年妇产科专职顾问。她已经为数百名面临怀孕相关问题和不孕症的患者提供了咨询,并负责了超过2000次分娩,始终努力实现正常分娩,而不是手术。

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    托马斯,Liji。《超晶体指南》。AZoM。//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=15868。(访问2021年6月20日)。

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    托马斯,Liji》2019。超晶体指南.AZoM, 2021年6月20日观看,//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=15868。

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