1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các hạt nano kim loại

63 242 0
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 63
Dung lượng 8,26 MB

Nội dung

Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các hạt nano kim loại

[...]... phương pháp khác, phương pháp ăn mòn laser là một phương pháp khá đơn giản, các hạt nano được chế tạo không bị nhiễm bẩn bởi chất khử, đặc biệt có thể điều khiển được kích thước hạt 1.5.1 Ăn mòn laser tạo vật liệu nano dạng màng mỏng Phương pháp ăn mòn laser cung cấp một phương tiện để tạo màng mỏng, trong một loạt các mẫu vật liệu, trên một loạt các chất, ở nhiệt độ phòng Các ứng dụng của phương pháp ăn. .. để chế tạo màng mỏng khi nó được thực hiện trong chân không đôi khi trong môi trường khí trơ như Ar hay trong những chất khí đóng vai trò tác nhân hoá học như Amoniac hoặc Nitơ Phương pháp ăn mòn laser cũng có thể thực hiện trong môi trường chất lỏng để tạo ra các hạt kích thước cỡ nano Kỹ thuật phương pháp ăn mòn laser khá hữu hiệu để tạo ra các hạt nano của vật liệu bán dẫn và kim loại So với các phương. .. dẫn quang (laser máy ảnh và video) có thể đạt được bằng cách sử dụng một gương phản xạ ánh sáng laser vào mẫu, nhưng nhìn thấy màu trắng ánh sáng truyền từ mẫu tới video camera 1.5.4 Ăn mòn laser chế tạo vật liệu nano dạng dung dịch Một phương pháp mới được nghiên cứu gần đây là phương pháp ăn mòn laser trong chất lỏng [12] Hạt nano bạc được sản xuất bằng ăn mòn laser trực tiếp của bản kim loại trong... bào Ngoài ra, kỹ thuật này có thể có ích trong việc nghiên cứu các quá trình bên trong tế bào, như sự phân chia của nó 21 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG 2:THIẾT BỊ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Thiết bị sử dụng trong phương pháp ăn mòn laser Thực nghiệm phương pháp ăn mòn laser để chế tạo hạt nano kim loại được thực hiện tại Bộ môn Quang Lượng Tử - Khoa... có ích cho chế tạo và bảo quản hạt nano kim loại 1.5.3 Ăn mòn laser tạo vật liệu nano dạng khí Ăn mòn laser là một phương pháp phân tích nhanh chóng mà thường sử dụng vật kính để tập trung xung cực tím UV, chùm laser lên trên bề mặt mẫu rắn với cường độ đủ để ăn mòn một lượng nhỏ vật liệu Một đám hơi vật chất bốc bay trênbề mặt mẫu Điều này có thể có được là kết quả được chế tạo từ một xung laser, hoặc... Hình 1.7 Sơ đồ ăn mòn laser tạo màng mỏng 1.5.2 Ăn mòn laser chế tạo vật liệu nano dạng rắn Chế tạo hạt nano Cu bằng ăn mòn laser trong dầu polysiloxane ( keo silicone) Có rất nhiều loại silicone mà các thuộc tính vật lý như mật độ , độ dẻo, ý nhiệt,điểm sôi…biến thiên phụ thuộc vào khối lượng phân tử của chúng Do đó,người ta có thể chọn một loại dầu thích hợp để điều khiển điều kiện ăn mòn. Độ bền hóa... 0918.775.368 Khi mẫu được gửi đến dạng dung dịch, để có thể lấy hạt nano kim loại để tiến hành đo TEM Người ta lấy một lưới đồng nhúng vào dung dịch chứa hạt nano kim loại Sau khi lấy ra các hạt nano kim loại sẽ bám vào bề mặt lưới và đo bằng kính hiển vi điện tử truyền qua JEM1010-JEOL Sau khi tinh chỉnh máy để đạt được ảnh TEM của hạt nano kim loại rõ nét nhất, các ảnh TEM sẽ được chụp và gửi dữ liệu đến... soát ăn mòn laesr và thuộc tính quang của hạt nano. Thêm vào, polysiloxane dễ đông lại ở nhiệt độ phòng bằng cách pha lẫn chất thích hợp.Quá trình làm đông đặc này có thể sử dụng để chế tạo chất rắn,tức là hạt/ hợp chất tổng hợp Dầu polysiloxane Tấm kim loại Tia laser Hình 1.8: Mô hình ăn mòn laser tạo vật liệu nano rắn 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ăn mòn laser. .. của phương pháp phương pháp ăn mòn laser 1.6.1 Ứng dụng trong công nghiệp may mặc 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong kiểm soát thời trang, ăn mòn laser được áp dụng để loại bỏ các vật liệu từ một bề mặt vật rắn Nó cũng có thể được dùng để khoan các lỗ nhỏ và khoan các lỗ sâu trong các vật liệu khó có thể khoan bằng mũi khoan thường Xung laser rất ngắn để loại. .. trên các hệ liên quang là rất đa dạng Ví dụ, bạn có thể rút ngắn đường dẫn trong hình 1.6 bởi việc sử dụng một thấu kính lõm thay vì một thấu kính lồi Thanh lọc Chia tia Tia laser tới Điều chỉnh bán kính chùm tia ảnh ảo Điều chỉnh mặt tiêu cự Mẫu maMẫu Hình 1.6: Mô hình hệ quang liên kết ăn mòn laser rút ngắn đường đi 1.5 Các phương pháp phương pháp ăn mòn laser Phương pháp ăn mòn laser được sử dụng để 123doc.vn

Ngày đăng: 20/03/2013, 15:57

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
3. TS Phạm Văn Bền, Bài giảng vật lý bán dẫn, bài giảng cao học chuyên ngành quang lượng tử, ĐHKHTN-ĐHQGHN, 2006 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Bài giảng vật lý bán dẫn
4. TS Phạm Văn Bền, Bài giảng quang phổ phân tử, bài giảng chuyên ngành quang lượng tử, ĐHKHTN-ĐHQGHN, 2002 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Bài giảng quang phổ phân tử
5. Trần Tứ Hiếu, Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV-VIS, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2003 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV-VIS
Nhà XB: NXB Đại học quốc gia Hà Nội
6. Nguyễn Hoàng Hải 1 , Lê Văn Vũ 1 , Đỗ Thị Lý 2 …,Chế tạo hạt nano bạc bằng phương pháp hóa ướt và điện hóa siêu âm, Hội nghị vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ 5 - Vũng Tàu 12-14/11/2007.Tiếng Anh Sách, tạp chí
Tiêu đề: Chế tạo hạt nano bạc bằng phương pháp hóa ướt và điện hóa siêu âm", Hội nghị vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ 5 - Vũng Tàu 12-14/11/2007
7. Dongjo Kim, Sunho Jeong and Jooho Moon, “Synthesis of silver nanoparticles using the polyol process and the influence of precursor injection”, Nanotechnology 17 (2006) 4019 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Synthesis of silver nanoparticles using the polyol process and the influence of precursor injection
8. Steven K. Hughes, Robert C. Fry, Joseph Brady ,Laser Ablation for Direct ICP and ICP-MS Analysis, July/August 2008 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Laser Ablation for Direct ICP and ICP-MS Analysis
9. S. Shin et. al., J. Colloid. Interface Sci. 274 (2004) 89 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Colloid. Interface Sci
12. Fumitaka Mafune, Jun-ya Kohno, Yoshihiro Takeda, Tamotsu Kondow, Structure and Stability of Silver Nanoparticles in Aqueous Solution Produced by Laser Ablation, J. Phys. Chem. B 35 (2000) 8333-8338 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Structure and Stability of Silver Nanoparticles in Aqueous Solution Produced by Laser Ablation
13. Catalog - Laser Nd:YAG Quanta - Ray PRO - 230 - Nhà sản xuất Spectra- Physics (USA) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Catalog - Laser Nd:YAG Quanta - Ray PRO - 230
16. Daniel L. Feldheim, Colby A. Foss, Jr, Metal nanoparticles, NXB The United States Of America, 2002 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Metal nanoparticles
Nhà XB: NXB The United States Of America
19. J. P. Abid, A. W. Wark, P. F. Brevetb and H. H. Giraulta, Preparation of silver nanoparticles in solution from a silver salt by laser irradiation, J. Phys.Chem. B 33 (2002) 792–793 Sách, tạp chí
Tiêu đề: b "and H. H. Girault"a, Preparation of silver nanoparticles in solution from a silver salt by laser irradiation
20. Meenal Kowshik, Shriwas Ashtaputre, Sharmin Kharrazi, WVogel, J Urban,SKKulkarni, K M Paknikar, Extracellular synthesis of silver nanoparticles by a silver-tolerant yeaststrain MKY3, Nanotechnology 14 (2003) 95–100 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Extracellular synthesis of silver nanoparticles by a silver-tolerant yeaststrain MKY3
22. Manabendra Chandra, Puspendu K. Das, First hyperpolarizabilities of unprotected and polymer protected copper nanoparticles prepared by laser ablation, 2006 Sách, tạp chí
Tiêu đề: First hyperpolarizabilities of unprotected and polymer protected copper nanoparticles prepared by laser ablation
23. P.K. Khanna, S. Gaikwad, P.V. Adhyapak, N. Singh, R. Marimuthu, Synthesis and characterization of copper nanoparticles, 6 March 2007 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Synthesis and characterization of copper nanoparticles
17. Istruction manual UV-2450 Series User’s System Guide Shimadzu Corporation Khác
18. Istruction manual UV-2450 Series User’s Operation Guide Shimadzu Corporation Khác

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 1.1: Nguyên lý ăn mòn laser - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 1.1 Nguyên lý ăn mòn laser (Trang 3)
Hình 1.1: Nguyên lý ăn mòn laser - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 1.1 Nguyên lý ăn mòn laser (Trang 3)
Hình 1.2: Khối hình trụ ban đầu của đám vật chất trênbề mặt bị ăn mòn được lấp đầy bởi các hạt được mô hình hoá. - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 1.2 Khối hình trụ ban đầu của đám vật chất trênbề mặt bị ăn mòn được lấp đầy bởi các hạt được mô hình hoá (Trang 6)
Hình 1.2: Khối hình trụ ban đầu của đám vật chất trên bề mặt bị ăn mòn được lấp  đầy bởi các hạt được mô hình hoá. - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 1.2 Khối hình trụ ban đầu của đám vật chất trên bề mặt bị ăn mòn được lấp đầy bởi các hạt được mô hình hoá (Trang 6)
Hình 1.2 mô phỏng đám vật chất trên bề mặt vật liệu bị ăn mòn theo mô hình  động lực học phân tử do nhóm các nhà khoa học này nghiên cứu - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 1.2 mô phỏng đám vật chất trên bề mặt vật liệu bị ăn mòn theo mô hình động lực học phân tử do nhóm các nhà khoa học này nghiên cứu (Trang 6)
Hình 1.4: Mô hình hệ quang liên kết cho ăn mòn laser - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 1.4 Mô hình hệ quang liên kết cho ăn mòn laser (Trang 10)
Hình 1.4: Mô hình hệ quang liên kết cho ăn mòn laser - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 1.4 Mô hình hệ quang liên kết cho ăn mòn laser (Trang 10)
Hình 1.5: Mô hình hệ quang liên kết cho ăn mòn laser điều chỉnh tại vô cực - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 1.5 Mô hình hệ quang liên kết cho ăn mòn laser điều chỉnh tại vô cực (Trang 11)
Hình 1.6: Mô hình hệ quang liên kết ăn mòn laser rút ngắn đường đi - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 1.6 Mô hình hệ quang liên kết ăn mòn laser rút ngắn đường đi (Trang 12)
Hình 1.6: Mô hình hệ quang liên kết ăn mòn laser rút ngắn đường đi - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 1.6 Mô hình hệ quang liên kết ăn mòn laser rút ngắn đường đi (Trang 12)
Hình 1.7. Sơ đồ ăn mòn laser tạo màng mỏng - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 1.7. Sơ đồ ăn mòn laser tạo màng mỏng (Trang 14)
Hình 1.8: Mô hình ăn mòn laser tạo vật liệu nano rắn - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 1.8 Mô hình ăn mòn laser tạo vật liệu nano rắn (Trang 14)
Hình 1.7.  Sơ đồ ăn mòn laser tạo màng mỏng - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 1.7. Sơ đồ ăn mòn laser tạo màng mỏng (Trang 14)
Hình 1.8: Mô hình ăn mòn laser tạo vật liệu nano rắn - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 1.8 Mô hình ăn mòn laser tạo vật liệu nano rắn (Trang 14)
Hình 1. 9: Sơ đồ của một hệ thống ăn mòn laser - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 1. 9: Sơ đồ của một hệ thống ăn mòn laser (Trang 16)
Hình 1.9 :  Sơ đồ của một hệ thống ăn mòn laser - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 1.9 Sơ đồ của một hệ thống ăn mòn laser (Trang 16)
Hình 1.10: Thí nghiệm chế tạo hạt nano bạc bằng phương pháp ăn mòn laser - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 1.10 Thí nghiệm chế tạo hạt nano bạc bằng phương pháp ăn mòn laser (Trang 17)
Hình 2.1: Đầu laser - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 2.1 Đầu laser (Trang 22)
Hình 2.1: Đầu laser - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 2.1 Đầu laser (Trang 22)
Hình 2.3: Bộ điều khiển - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 2.3 Bộ điều khiển (Trang 23)
Hình 2.3: Bộ điều khiển - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 2.3 Bộ điều khiển (Trang 23)
Hình 2.2: Power supply - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 2.2 Power supply (Trang 23)
Hình 2.4: - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 2.4 (Trang 32)
Hình 2.5: Sơ đồ khối máy quang phổ UV 2450 - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 2.5 Sơ đồ khối máy quang phổ UV 2450 (Trang 35)
Hình 2.5: Sơ đồ khối máy quang phổ UV 2450 - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 2.5 Sơ đồ khối máy quang phổ UV 2450 (Trang 35)
Hình 2.6: Sơ đồ quang học của máy quang phổ UV 2450 - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 2.6 Sơ đồ quang học của máy quang phổ UV 2450 (Trang 36)
Hình 2.6: Sơ đồ quang học của máy quang phổ UV 2450 - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 2.6 Sơ đồ quang học của máy quang phổ UV 2450 (Trang 36)
Hình 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm ăn mòn laser - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm ăn mòn laser (Trang 39)
Hình 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm ăn mòn laser - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm ăn mòn laser (Trang 39)
Hình 3.2: Mô hình quy trình thí nghiệm - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.2 Mô hình quy trình thí nghiệm (Trang 40)
Hình 3.2: Mô hình quy trình thí nghiệm - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.2 Mô hình quy trình thí nghiệm (Trang 40)
Hình 3.3: Phổ nhiễu xạ ti aX của hạt nano bạc - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.3 Phổ nhiễu xạ ti aX của hạt nano bạc (Trang 41)
Hình 3.3: Phổ nhiễu xạ tia X của hạt nano bạc - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.3 Phổ nhiễu xạ tia X của hạt nano bạc (Trang 41)
Từ hình 3.4, ta thấy sự xuất hiện của đỉnh phổ hấp thụ đặc trưng xung quanh 400 nm có thể khẳng định rằng đã chế tạo thành công hạt nano bạc [19, 20] - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
h ình 3.4, ta thấy sự xuất hiện của đỉnh phổ hấp thụ đặc trưng xung quanh 400 nm có thể khẳng định rằng đã chế tạo thành công hạt nano bạc [19, 20] (Trang 43)
Hình 3.5: Ảnh TEM  (a)và sự phân bố kích thước hạt (b) của hạt nano bạc được tạo  ra bằng ăn mòn laser trong dung dịch SCD 0.003 M - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.5 Ảnh TEM (a)và sự phân bố kích thước hạt (b) của hạt nano bạc được tạo ra bằng ăn mòn laser trong dung dịch SCD 0.003 M (Trang 43)
Hình 3.6: Sự so sánh phổ hấp thụ của các hạt nano bạc - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.6 Sự so sánh phổ hấp thụ của các hạt nano bạc (Trang 44)
Hình 3.7 trình bày phổ nhiễu xại ti aX của hạt nano vàng chế tạo trong dung dịch SDS 0.05M , thời gian chiếu laser là 30 phút với cường độ laser là 570mW. - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.7 trình bày phổ nhiễu xại ti aX của hạt nano vàng chế tạo trong dung dịch SDS 0.05M , thời gian chiếu laser là 30 phút với cường độ laser là 570mW (Trang 45)
Hình 3.7 trình bày phổ nhiễu xại tia X của hạt nano vàng chế tạo trong dung  dịch SDS 0.05M , thời gian chiếu laser là 30 phút với cường độ laser là 570mW. - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.7 trình bày phổ nhiễu xại tia X của hạt nano vàng chế tạo trong dung dịch SDS 0.05M , thời gian chiếu laser là 30 phút với cường độ laser là 570mW (Trang 45)
Hình 3.8: Phổ hấp thụ của các hạt nano vàng trong dung dịch SDS - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.8 Phổ hấp thụ của các hạt nano vàng trong dung dịch SDS (Trang 46)
Ảnh TEM của mẫu SDS 0.05M thu được như hình 3.9: - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
nh TEM của mẫu SDS 0.05M thu được như hình 3.9: (Trang 47)
Hình 3.9: Ảnh TEM và phân bố kích thước hạt nano vàng trong dung dịch SDS  nồng  độ C=0.05 M , thời gian t=30 phút - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.9 Ảnh TEM và phân bố kích thước hạt nano vàng trong dung dịch SDS nồng độ C=0.05 M , thời gian t=30 phút (Trang 47)
Hình 3.10: Phổ hấp thụ của hạt nano vàng trong nước, t=15 phút khi công suất thay đổi (từ 470 mW đến 700mW) - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.10 Phổ hấp thụ của hạt nano vàng trong nước, t=15 phút khi công suất thay đổi (từ 470 mW đến 700mW) (Trang 48)
Hình 3.10: Phổ hấp thụ của hạt nano vàng trong nước, t=15 phút khi công suất  thay đổi (từ 470 mW đến 700mW) - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.10 Phổ hấp thụ của hạt nano vàng trong nước, t=15 phút khi công suất thay đổi (từ 470 mW đến 700mW) (Trang 48)
khác nhau là 470 mW, 570mW và 700mW. Phổ hấp thụ của mẫu thu được như hình 3.9: - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
kh ác nhau là 470 mW, 570mW và 700mW. Phổ hấp thụ của mẫu thu được như hình 3.9: (Trang 49)
Hình 3.12: Phổ hấp thụ của các hạt nano vàng trong nước với công suất là 570mW, thời gian thay đổi (10 phút, 15 phút, 20 phút) - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.12 Phổ hấp thụ của các hạt nano vàng trong nước với công suất là 570mW, thời gian thay đổi (10 phút, 15 phút, 20 phút) (Trang 50)
Hình 3.12: Phổ hấp thụ của các hạt nano vàng trong nước với công suất là  570mW, thời gian thay đổi (10 phút, 15 phút, 20 phút) - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.12 Phổ hấp thụ của các hạt nano vàng trong nước với công suất là 570mW, thời gian thay đổi (10 phút, 15 phút, 20 phút) (Trang 50)
Hình 3.13: Phổ hấp thụ của hạt nano vàng trong cồn 600(1), cồn 400 (2)và nước(3) với cùng thời gian ăn mòn là 10 phút - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.13 Phổ hấp thụ của hạt nano vàng trong cồn 600(1), cồn 400 (2)và nước(3) với cùng thời gian ăn mòn là 10 phút (Trang 51)
Hình 3.14: Phổ hấp thụ của hạt nano vàng trong cồn 600(1), cồn 400 (2)và nước(3) với cùng thời gian ăn mòn là 20 phút  - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.14 Phổ hấp thụ của hạt nano vàng trong cồn 600(1), cồn 400 (2)và nước(3) với cùng thời gian ăn mòn là 20 phút (Trang 52)
Hình 3.14: Phổ hấp thụ của hạt nano vàng trong cồn 60 0 (1), cồn 40 0  (2)và  nước(3) với cùng thời gian ăn mòn là 20 phút - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.14 Phổ hấp thụ của hạt nano vàng trong cồn 60 0 (1), cồn 40 0 (2)và nước(3) với cùng thời gian ăn mòn là 20 phút (Trang 52)
Hình 3.15: Phổ hấp thụ của các hạt nano vàng trong dung dịch PVA  nồng độ 0.01 M, 0.003  M và 0.0015 M - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.15 Phổ hấp thụ của các hạt nano vàng trong dung dịch PVA nồng độ 0.01 M, 0.003 M và 0.0015 M (Trang 53)
Hình 3.16: Phổ hấp thụ của các hạt nano vàng trong dung dịch PVA nồng độ 0.01M, 0.003 M, 0.002 M và 0.001 M - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.16 Phổ hấp thụ của các hạt nano vàng trong dung dịch PVA nồng độ 0.01M, 0.003 M, 0.002 M và 0.001 M (Trang 54)
Từ sự so sánh phổ hấp thụ giữa hình 3.15 và 3.16 ta có thể xác định được nồng độ ngưỡng của dung dịch PVA là 0.0015 M - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
s ự so sánh phổ hấp thụ giữa hình 3.15 và 3.16 ta có thể xác định được nồng độ ngưỡng của dung dịch PVA là 0.0015 M (Trang 54)
Hình 3.17: Ảnh TEM hạt nano vàng trong PVA  0.01M, t=15 phút - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.17 Ảnh TEM hạt nano vàng trong PVA 0.01M, t=15 phút (Trang 54)
Hình 3.16: Phổ hấp thụ của các hạt nano vàng trong dung dịch PVA nồng độ 0.01M,  0.003 M, 0.002 M và 0.001 M - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.16 Phổ hấp thụ của các hạt nano vàng trong dung dịch PVA nồng độ 0.01M, 0.003 M, 0.002 M và 0.001 M (Trang 54)
Hình 3.18: Phổ hấp thụ của các hạt nano Au chế tạo trong cồn 600(a )và trong cồn 400(b) sau khi ăn mòn 1 ngày và 35 ngày. - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.18 Phổ hấp thụ của các hạt nano Au chế tạo trong cồn 600(a )và trong cồn 400(b) sau khi ăn mòn 1 ngày và 35 ngày (Trang 56)
Hình 3.18: Phổ hấp thụ của các hạt nano Au chế tạo trong cồn 60 0 (a ) và trong  cồn 40 0 (b) sau khi ăn mòn 1 ngày và 35 ngày. - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.18 Phổ hấp thụ của các hạt nano Au chế tạo trong cồn 60 0 (a ) và trong cồn 40 0 (b) sau khi ăn mòn 1 ngày và 35 ngày (Trang 56)
hữu ích cho việc điều khiển kích thước hạt. Kết quả trình bày trên hình 3.18 là một ví dụ minh họa - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
h ữu ích cho việc điều khiển kích thước hạt. Kết quả trình bày trên hình 3.18 là một ví dụ minh họa (Trang 57)
Hình 3.18: Ảnh TEM và phân bố kích thước của hạt nano Au trong dung dịch cồn 60 0   khi chiếu bằng bước sóng 1064 nm (a) và sau (b) khi chiếu bước sóng 532 nm. - Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các  hạt nano kim loại
Hình 3.18 Ảnh TEM và phân bố kích thước của hạt nano Au trong dung dịch cồn 60 0 khi chiếu bằng bước sóng 1064 nm (a) và sau (b) khi chiếu bước sóng 532 nm (Trang 57)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w