科學技術(shù):鏤空納米粒子
圖片來源:Pixabay
美國圣路易斯華盛頓大學的研究人員首次利用光鏤空雕刻納米粒子,在微尺度下成功制備了中空的氧化亞銅晶體。相關(guān)研究發(fā)表在《材料化學》(Chemistry of Materials)雜志。論文的通訊作者、化學家布賴斯·薩德勒(Bryce Sadtler)表示,這項研究的應(yīng)用前景很廣闊,可以用于開發(fā)低價高效的固碳反應(yīng)催化劑,還可以促進顯微成像等技術(shù)的發(fā)展。
薩德勒表示,這種光鏤空工藝不僅需要可見光源,還對反應(yīng)體系(溶液)的pH(堿性)和電位有嚴格的要求。氧化亞銅微晶所帶電子在光照射下被激發(fā),與銅離子結(jié)合后形成銅原子。新形成的銅原子不再與氧氣成鍵結(jié)合,而是跳躍到晶體表面形成一層金屬銅外殼,阻斷晶體的部分區(qū)域與外界溶液的接觸。
氧化亞銅的多面晶體結(jié)構(gòu)決定了它表面各處的溶解行為有所不同:一些面的原子結(jié)構(gòu)有利于長出保護層。而那些“裸露”在外的表面會快速溶解,最終形成表面幾何形態(tài)規(guī)整的中空殼層結(jié)構(gòu)。這與“鉆石的切割方式”有著異曲同工之妙,因為可選擇的方式都很有限。在鉆石加工中,切割必須沿著晶面的方向。
薩德勒表示,中空晶體表面積大、形狀特殊,它的價值不止于提高固碳反應(yīng)的效果,在別的領(lǐng)域也有作用。例如,目前的顯微成像技術(shù)可以很好地分辨出固體的晶態(tài)材料,但是對于生物分子的識別就顯得吃力。按照薩德勒的說法,如果用這種中空材料能將血樣或者尿樣中的有機分子包圍起來,就有可能增強信號,從而識別原來難以探測的分子。研究人員還擴大了研究范圍,發(fā)現(xiàn)鐵和錳氧化物等物質(zhì)的光反應(yīng)強度也很大,這一發(fā)現(xiàn)有望用于氫燃料電池技術(shù)的研發(fā)。
撰文:勒托·薩普納(Leto Sapunar)
翻譯:羅廣楨
文章來源:環(huán)球科學
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