双层银树枝状纳米结构的可控生长及其光学特性-论文.pdf

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1、双层银树枝状纳米结构的可控生长及其光学特性/曾小军等·1·双层银树枝状纳米结构的可控生长及其光学特性曾小军,罗春荣,宋坤,岳彪,赵晓鹏(西北工业大学理学院智能材料实验室,西安710129)摘要采用通过“自下而上”的电化学沉积法制备纳米尺度的双层银树枝状结构,通过调节外加电压、沉积时间等实验参数,在第一层银树枝表面涂覆的PVA薄膜上成功生长一层随机分布、大小均一的银树枝结构单元,并利用sEM、分光光度计分别对该复合结构的形貌以及透射特性进行研究,实现了银树枝复合材料光频段透射增强和透射峰位置的可控调节。关键词电化学沉积纳米尺度可控生长双层

2、银树枝结构可见光频段中图分类号:TB381文献标识码:AControllableGrowthandOpticalPropertiesofDouble‘layerSilverDendriticNan0structureZENGXiaojun,LUOChunrong,SONGKun,YUEBiao,ZHAOXiaopeng(SmartMaterialsLaboratory,SchoolofScience,NorthwesternPolytechnicalUniversity,Xi’an710129)AbstractAkindofdouble

3、-layerofsilverdendriticstructureatnanometerscalethroughthe“bottom-up”elec—troehemicaldepositionmethodwasprepared.Byadjustingexperimentalparameterssuchasvoltage,sedimentarytime。auniformrandomlayerofsilverdendriticthinfilmwasfabricatedonthefirstlayerofsilverdendriticcellsc

4、oatedwithPVAmembrane.Moreover,themorphologyandvisibletransmissionpropertiesofthecompositestructurewereinvestigatedusingSEMandUV-Vis—IRspectrophotometry,respectively.Byvaryingexperimentalparameters,theen—hancementofmagnitudeandtunabilityofthefrequencyofthetransmissionpeak

5、wereachieved.Keywordselectrochemicaldeposition,nanometerscale,controllablegrowth,double-layersilverdendriticstructure,visible1ightspectrum0引言1实验纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度1.1试剂和仪器范围(1~100nm)或由它们作为基本单元构成的材料,其化硝酸银、聚乙二醇一20000(PEG-20000)、银平板(纯度大学成分、结构和形貌都是影响纳米材料性能的重要因素。其于99.9)、I

6、TO导电玻璃(方阻17Q/口)、聚乙烯醇中银树枝状纳米复合结构材料更是在逆Doppler效应[1]、反(PVA),所用试剂皆为分析纯。常Cerenkov辐射、负折射效应]、完美透镜效应啪、反电子秤、KH一300D数控超声波清洗器、DF一101S恒温加常Goos—H/inehen位移耶等左手效应中具有潜在的应用价热磁力搅拌器、低压直流稳压电源、超纯水系(KL—UP一Ⅱ一10,值。研究人员提出了很多种银树枝状纳米材料的制造方法中国台湾艾柯成都康宁实验专用纯水设备厂)、WHL一30B型和生长理论:如Wen等利用锌还原银离子的方法制造了提拉涂膜

7、机(美国MTI公司)、UV—Vis—IR分光光度计(HI-银树枝状纳米晶体;Fang等将锌盘浸入到硝酸银的溶液TACHIU-4100)、Quanta/600FEG场发射扫描电子显微镜中,反应数分钟后就可以得到银树枝状纳米结构;You等(美国FEI公司)。研究了不规则银树枝的生长演变过程。1.2实验基本步骤银树枝状纳米结构在左手材料中的广阔应用前景1.2.1ITO导电玻璃的处理引起了人们的极大兴趣。本实验以Zhao等n的方法为基将矩形(50mmX13mm)ITO导电玻璃放置在V(NH·础,通过改变组元的大小和复合形式,制备出银树枝的双层H

8、0):(H2O):V(H2O)为0.25:0.3:1的混合溶液结构,并利用SEM和分光光度计分别对样品形貌和光学透中,沸腾后恒温45min,然后将玻璃用超纯水冲洗,用丙酮超射性能进行研究。声20min,之后

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