Xenocs小角X射线散射仪检测毛细管诱导组装构筑聚苯乙烯接枝金纳米粒子取向超晶格

2023/09/11   下载量: 0

方案摘要

方案下载
应用领域 材料
检测样本 其它
检测项目
参考标准 /

纳米粒子(NPs)超晶格在光子材料、光学滤波器、传感、催化等方面有着潜在应用。这些高度有序的超结构通常是由具有尺寸均一性的纳米粒子自组装制备而得。然而,纳米粒子通常具有高比表面积,容易聚集,对纳米粒子自组装具有不利影响。为了提高纳米粒子的稳定性,通常在粒子表面接枝有机配体,形成有机-无机杂化纳米粒子。配体的物理和化学性质在有机-无机杂化纳米粒子的组装行为中起着关键作用。不同种类的有机分子(如含烷基链小分子、聚合物和DNA等)被用作纳米粒子配体来提高纳米颗粒稳定性

方案下载
配置单
方案详情

在纳米粒子自组装的过程中,大多数接枝密度较高的小分子配体接枝纳米粒子会按照“硬球模型”进行“仿原子”组装,更易组装成随机六角密堆积(rhcp)或面心立方(fcc)结构。相比之下,聚合物配体接枝纳米粒子的柔性壳层可以部分或完全屏蔽无机纳米粒子核的刚性,此时采用“硬球模型”来预测超晶格的结构是不合理的。近年来,原位小角X射线散射技术(SAXS)已成为研究纳米粒子超晶格自组装过程的有力表征手段。该技术可以监测溶剂挥发过程和高温环境等多种条件下纳米粒子组装结构的实时演化过程。本文采用毛细管诱导组装法制备了聚合物接枝金纳米粒子取向超晶格,通过改变纳米粒子核尺寸和线性聚合物配体的链长,系统地研究了聚合物接枝金纳米粒子的超晶格结构,并采用原位SAXS技术实时观测了超晶格的形成过程。


上一篇 Xenocs赛诺普小角X射线散射仪对各种复杂的纳米颗粒样品进行表征
下一篇 Xenocs小角X射线散射仪检测模拉等规聚丙烯空洞化行为

文献贡献者

相关仪器 更多
相关方案
更多

相关产品

当前位置: 赛诺普中国 方案 Xenocs小角X射线散射仪检测毛细管诱导组装构筑聚苯乙烯接枝金纳米粒子取向超晶格

关注

拨打电话

留言咨询