Диссертация на соискание ученой степени


№ образца Прекурсоры и растворители



Download 9,54 Mb.
Pdf ko'rish
bet27/46
Sana08.07.2022
Hajmi9,54 Mb.
#757710
TuriДиссертация
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   46
Bog'liq
dissertaciya- bobokov-aa

№ образца
Прекурсоры и растворители
Zn(NO
3
)
2
*6H
2
O, мг 
ТЭОС, мкл CTAB, мг 
C
3
H
8
O, мл 
H
2
O, мл 

237 
45 

6,12 
̶ 



15 

30 

50 

75 

100 

150 
10 
̶ 
30 
̶ 
6,12 
Таблица 2.3. – Гидротермальный синтез. Ростовые ростворы.
№ 
образца
Прекурсоры и растворители
Zn(NO
3
)
2
*6H
2
O, мМ 
(CH
3
COO)
2
Zn*2H
2
O, мМ 
HMTA, 
мМ 
CTAB, 
мМ 
H
2
O, мл 

25 
25 
100 







10
10 
10 

80 
На рисунке 2.16 представлены данные оптической микроскопии, полученных 
золь-гель методом образцов. Раствор наносился на кремниевые подложки сразу же 
после формирования золя.


69 
0,02% 
0,2% 
0,3 % 
0,6 % 
1 % 
1,5 % 


70 
2 % 
3 % 
Рисунок 2.16 – Влияние концентрации СТАВ на морфологию полученных образцов 
Из рисунка 2.16 видно, что формирование нанокомпозита на основе ZnO 
происходит вокруг структурированных мицелл темплата, которым служит СТАВ. 
Так, в растворе при превышении критической концентрации мицеллообразования 
СТАВ образуются сферические мицеллы, особенно это заметно при концентрациях 
СТАВ равными 0,2%, 0,3% и 0,6% (массовые доли). При повышении концентрации 
ПАВ мицеллы приобретают цилиндрическую форму (1,5%, 2%). При дальнейшем 
увеличении ПАВ в растворе не только изменяется форма и увеличивается размеры 
мицелл, но и происходит их активное объединение в один большой кластер. Для 
удаления ПАВ и кристаллизации оксида цинка применялся отжиг на воздухе при 
температуре 500 
о
С. 
Далее было проведено формирование структуры оксида цинка без добавления 
источника диоксида кремния (ТЭОС) в раствор (рисунок 2.17). А также, была 
изменена среда со спиртовой на водную.


71 
а) 
б) 
Рисунок 2.17. – Формирование наноструктуры ZnO (обр.№11) а) зародышевый слой, 
б) выращенные на зародышевом слое наностержни
На полученном подслое (образец № 10) были выращены наностержни оксида 
цинка. Для увеличения скорости роста и минимизации образования зародышей в 
растворе было решено использовать видоизмененный ростовой раствор с 
меньшими соотношениями прекурсора оксида цинка и НМТА, а также с 
добавлением ПАВ (СТАB) (рисунок 2.18). 
а) 
б) 
Рисунок 2.18. – РЭМ - изображения наноструктур ZnO (обр.№11) с разрешением 
а) 300 мкм; б) 5 мкм 
Из анализа совокупности изображений видно (рисунок 2.17-2.18), что 
структура представляет собой достаточно крупные образования кластеров 


72 
размером от десятков до сотен микрометров, состоящих из сферических частиц. 
Модель роста фрактальных агрегатов в золе относится к модели диффузионно-
лимитируемой агрегации, согласно которой агрегационные явления возникают в 
результате подавления в локальной области дальнодействующих сил отталкивания 
между частицами золя, которые совершают хаотическое движение в растворе. Это 
приводит к росту агрегата за счет присоединения к агрегату очередной частицы в 
результате столкновения. 
Как видно из рисунка 2.18, в результате адсорбции на медленнорастущих 
гранях ZnO молекул СТАВ, из единого центра формируются отдельно стоящие 
друг от друга наностержни. Длина полученных наностержней ZnO приблизительно 
равнялась 1 мкм, а ширина варьировалась от 50 до 200 нм. Для подтверждения 
данной теории был проведен такой же синтез на образце №4, полученным золь-
гель методом с концентрацией СТАВ равной 30 мг (рисунок 2.19).
а) 
б) 
Рисунок 2.19. – РЭМ - изображения наноструктур ZnO при 4-х часовом синтезе с 
разрешением: а) 5 мкм; б) 2 мкм 
Для формирования игольчатых наностержней длиной до 2 мкм в раствор 40 
мМ гексагидрата нитрата цинка и 40 мМ HMTA добавляли 4 мМ аммиачной воды 
NH
3
*H
2
O. Далее образцы выдерживались в термостате в течение 4 (рисунок 2.19) 
и 6 часов (рисунок 2.20) при стандартной температуре синтеза (85 °С). В результате 


73 
были получены игольчатые шаровидные структуры размером до 2 мкм в длину 
(рисунок 2.19, 2.20).
а) 
б) 
Рисунок 2.20 – РЭМ - изображения наноструктур ZnO при 6-и часовом синтезе
с разрешением: а) 5 мкм; б) 20 мкм 
При увеличении времени синтеза на 2 часа длина стержней увеличивается 
примерно на 200 нм. При этом, в обоих случаях, формируются идентичной формы, 
а также, гораздо большего размера наноструктуры ZnO, выпавшие из раствора на 
подложку. Толщина таких стержней достигает порядка 1 мкм, а длина чуть меньше 
2 мкм. Также, на рисунке 2.19 (слева) заметна часть икс-образной структуры, 
сформированной в результате золь-гель синтеза. Данный эксперимент показывает, 
что использование СТАВ в качестве поверхностно-активного вещества, 
ограничивает рост наноструктур путем пассивации поверхности. Также наличие 
ПАВ приводит к формированию «отдельно» растущих из единого центра 
нанокристаллов ZnO с ярко выраженной огранкой.

Download 9,54 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   46




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish