低维磁性金属纳米体系的制备及其自组装有序阵列的研究

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低维磁性金属纳米体系的制备、有序结构和特性的研究不仅在理论上,而且在应用上具有不可忽视的意义.该文利用高温液相法,在单分散磁性纳米粒子的制备和自组装、钴纳米空心球和纳米棒的制备以及核壳结构的Pd/Co双金属纳米粒子的制备方面作了大量的工作,得到了较好的结果.1.金属纳米粒子的稳定性和单分散性是获得金属纳米粒子有序阵列,特别是用自组装方法获得金属纳米粒子有序阵列的前提条件.因此,该文首先在系统研究表面活性剂的包覆和稳定性的基础上,通过调整实验参数、改变工艺条件(如控制成核和生长的反应温度,调整表面活性剂和金属盐的初始摩尔比)用高温液相法制备出稳定性好、单分散的磁性金属纳米粒子.2.用自组装方法,在表面蒸镀有无定形碳膜的铜网上通过控制溶剂的挥发速度而获得大面积的二维、三维自组装有序阵列,利用透射电子显微镜研究了磁性纳米粒子的自组装形成的有序阵列、环状堆积和五次孪生结构.3.利用表面活性剂对金属小晶粒的不同晶面具有不同吸附力的性质以及种子生长法来控制纳米粒子的形貌,制备出Ag纳米线和纳米方块,进而用类似的原理合成出空心的Co纳米球状结构和纳米棒.4.通过高温液相分解和还原的方法,制备出核壳结构的Pd/Co双金属纳米粒子,得到有序的二维自组装阵列,同时观察到类似于钴纳米粒子的环状堆积结构.通过改变两种金属反应物的初始摩尔比,可以对核壳的尺寸比例进行控制.通过以上内容的研究,无疑为进一步研究磁性纳米粒子及其自组装有序阵列的特性,进而对磁性纳米粒子及其自组装有序阵列在未来超高密度磁存储和自旋器件等方面的应用研究奠定良好的基础.
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