×
10.08.2013
216.012.5c39

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОСАЖДЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА НА МИКРОСФЕРЫ КРЕМНЕЗЕМА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области физической химии и может быть использовано в производстве фотонных кристаллов с заданными физическими свойствами. Сущность: подложку с предварительно нанесенными микросферами кремнезема помещают в реактор. Вакуумируют реакционную камеру до 10 торр. Затем подложку нагревают до температуры 192-230°С, напускают в зону реакции пары прекурсора с температурой 45-56°С. Выдерживают пары в течение, по меньшей мере, 1,5 секунд. Осуществляют подачу воздуха в реакционную камеру до давления 10 торр. Выдерживают реакционную смесь в течение, по меньшей мере, 2 секунд и откачивают реакционную систему до начального вакуума. Технический результат: упрощение способа, сокращение сроков выполнения работ, расширение функциональных возможностей за счет получения наночастиц золота контролируемого размера. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области физической химии и может быть использовано в производстве фотонных кристаллов с заданными оптическими свойствами.

Известны различные способы осаждения наночастиц золота на микросферы кремнезема, например, лазерная абляция, осаждение из жидкой фазы. Основными недостатками данных способов являются наличие множества стадий осаждения, сложность управления размерами наночастиц, а также возможная агрегация наночастиц после удаления растворителя.

Известен способ получения опалоподобных структур с золотыми наночастицами, в котором осаждение проводят в две стадии. Первая стадия включает в себя получение золотых наночастиц лазерной абляцией, перевод их в этанольный раствор, посредством воздействия лазерного излучения с длиной волны 1060 нм на золотую мишень, находящуюся в этанольном растворе. Под действием лазерного импульса наночастицы золота переходят в этанольный раствор. На второй стадии производят многократную инфильтрацию золотых наночастиц в матрицу опала, для чего образец с нанесенными микросферами кремнезема погружают в раствор, полученный на первой стадии, и высушивают на воздухе. Процедуру повторяют до 100 раз (см. V.S. Gorelik, L.I. Ziobina, V.A. Karavanskii, O.A. Troitskii, R.I. Chanieva. InorganicMaterials 46 (2010), р.862-865) [1].

К недостаткам данного способа можно отнести наличие двух стадий процесса осаждения, а также отсутствие контроля за размерами наночастиц золота как на стадии получения, так и на стадии инфильтрации.

Известны способы осаждение наночастиц золота в порах матрицы микросфер путем восстановления золотосодержащих растворов, например, золотохлористоводородной кислоты, различными восстановителями в присутствии стабилизаторов, ПАВ и др.

Например, известен способ осаждения золотых наночастиц на поверхность микросфер кремнезема, заключающийся в следующем: в 2-3 мл раствора, содержащего 0,01% НАuСl4, 0,01% дубильной кислоты, 0,04% цитрата натрия и 0,26 мМ раствора карбоната калия, помещают стеклянную подложку с нанесенными микросферами под углом в 65° и ждут, когда раствор полностью испарится и будет инфильтрован в матрицу микросфер кремнезема под действием капиллярных сил. В результате из раствора получают золотые наночастицы размерами от 3,5 до 6,5 нм (см. A.Z. Khokhar, F. Rahman, N.P. Johnsori. Journal of Physics and Chemistry of Solids 72 (2011), р.185-189 )[2].

Известный способ обладает существенными недостатками, такими как невозможность управления размерами наночастиц, наличием ПАВ; а также агрегацией наночастиц после удаления растворителя.

Наиболее близким к заявляемому является способ осаждения наночастиц фосфида индия (InP) методом химического осаждения их из газовой фазы из металлорганических предшественников, путем совместного осаждения прекурсоров триметилиндия и фосфина на подложку с предварительно нанесенными микросферами кремнезема с размерами от 230 до 535 нм. Подложку помещают в реактор при атмосферном давлении, нагревают до 200-400°С, далее подают пары прекурсоров из двух независимых источников, при этом температуры паров варьируют от 52 до 150°С для триметилиндия и 350°С для фосфина. Число циклов осаждения составляет от 2 до 10 для каждого реактанта, продолжительность циклов составляет от 25 минут до 1 часа.

В результате получают наночастицы InP с размером 50 нм (см. H.M. Yates, M.E. Pemble, H. Miguez, A. Blanco, C.Lopez, F. Meseguer, L. Vazquez. J. Crys. Growth 193 (1998), 9-15)[3].

Недостатками прототипа являются сложность и длительность процесса.

Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, состоит в упрощении известного способа, сокращении сроков его выполнения и расширении функциональных возможностей заявляемого способа за счет получения наночастиц золота контролируемого размера.

Технический результат достигается путем применения заявляемого способа, заключающегося в следующем.

Подложку необходимого размера и толщины с предварительно нанесенными микросферами кремнезема помещают в реактор, вакуумируют реакционную камеру до 10-4 торр, подложку нагревают до температуры 192-230°С, напускают пары прекурсора с температурой 45-56°С, выдерживают пары в течение не менее 1,5 секунд, напускают воздух в реакционную камеру до давления 10-2 торр, выдерживают реакционную смесь в течение не менее 2 секунд и откачивают реакционную систему до начального вакуума. В качестве прекурсора используют летучий металлорганический комплекс: дипивалоилметаиат диметилзолота. Число циклов составляет от 30 до 100. В результате происходит химическая реакция восстановления золота из прекурсора до металлического состояния с образованием на поверхности микросфер наночастиц золота с размером 5-20 нм.

Определяющим отличием заявляемого способа, по сравнению с прототипом, является то, что осаждение микрочастиц золота производят в одну стадию из газовой фазы при оптимальных режимах, что позволяет расширить функциональные возможности способа за счет обеспечения возможности получения одиночных, не агрегированных наночастиц золота контролируемого размера, составляющего 5-20 нм.

Способ осуществляют на автоматизированной установке, включающей реактор, вакуумную систему, систему подачи газов, управляемые с помощью компьютера.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами конкретного выполнения.

Пример 1.

Подложку размером 10×10 мм2, толщиной 2 мм с нанесенными микросферами кремнезема со средним диаметром 210 нм, помещают в реактор, который откачивают до 10-4 торр, нагревают подложку до 192°С, в реакционную камеру напускают пары дипивалоилметанат диметилзолота с температурой 45°С, выдерживают в течение 1,5 секунд, напускают воздух в реакционную камеру до давления 10-2 торр, выдерживают реакционную смесь в течение 2 секунд и откачивают реакционную систему до начального вакуума. Число циклов составляет 50. В результате получены наночастицы золота с размерами 5-10 нм на поверхности микросфер кремнезема. На Фиг.1 представлена микрофотография микросфер кремнезема с осажденными на них наночастицами золота со сканирующего электронного микроскопа, где указан размер одной из наночастиц.

Пример 2.

Подложку размером 10×10 мм2, толщиной 2 мм с нанесенными микросферами кремнезема со средним диаметром 210 нм, помещают в реактор, который откачивают до 10-4 торр, нагревают подложку до 200°С, в реакционную камеру напускают пары дипивалоилметанат диметилзолота с температурой 56°С, выдерживают в течение 2 секунд, напускают воздух в реакционную камеру до давления 10-2 торр, выдерживают реакционную смесь в течение 2,5 секунд и откачивают реакционную систему до начального вакуума. Число циклов составляет 100. В результате получены наночастицы золота с размерами 10-20 нм на поверхности микросфер кремнезема. На Фиг.2 представлена микрофотография микросфер кремнезема с осажденными на них наночастицами золота со сканирующего электронного микроскопа, где указан размер одной из наночастиц.

Пример 3.

Подложку размером 10×10 мм2, толщиной 2 мм с нанесенными микросферами кремнезема со средним диаметром 210 нм, помещают в реактор, который откачивают до 10-4 торр, нагревают подложку до 230°С, в реакционную камеру напускают пары дипивалоилметанат диметилзолота с температурой 55°С, выдерживают в течение 2,5 секунд, напускают воздух в реакционную камеру до давления 10-2 торр, выдерживают реакционную смесь в течение 3 секунд и откачивают реакционную систему до начального вакуума. Число циклов составляет 30. В результате получены наночастицы золота с размерами 8-15 нм на поверхности микросфер кремнезема. На Фиг.3 представлена микрофотография микросфер кремнезема с осажденными на них наночастицами золота со сканирующего электронного микроскопа, где указан размер одной из наночастиц.

Использование заявляемого способа обеспечивает получение наночастиц золота с размером 5-20 нм на поверхности микросфер кремнезема.


СПОСОБ ОСАЖДЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА НА МИКРОСФЕРЫ КРЕМНЕЗЕМА
СПОСОБ ОСАЖДЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА НА МИКРОСФЕРЫ КРЕМНЕЗЕМА
СПОСОБ ОСАЖДЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА НА МИКРОСФЕРЫ КРЕМНЕЗЕМА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 135.
11.03.2019
№219.016.d91e

Способ измерения размеров малых объектов с помощью вариообъектива и устройство для его осуществления

Способ бесконтактного измерения размеров малых объектов осуществляют с помощью устройства, содержащего вариообъектив, который выполнен в виде одного неподвижного, а также первого и второго подвижных компонентов. Рассматриваемый объект размещают в задней фокальной плоскости вариообъектива. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002383855
Дата охранного документа: 10.03.2010
11.03.2019
№219.016.da79

Способ интерполяции цифрового изображения

Изобретение относится к обработке цифровых изображений, в частности к способам изменения масштаба цифрового изображения, т.е. вычислению значений яркости в точках, не принадлежащих изначально исходному множеству точек, в которых значения яркости известны. Техническим результатом является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367019
Дата охранного документа: 10.09.2009
11.03.2019
№219.016.da92

Устройство задней подсветки

Изобретение относится к осветительным устройствам. Устройство задней подсветки содержит множество расположенных отдельно друг от друга светоизлучающих диодов (СИД), светонаправляющую пластину, изготовленную из прозрачного оптического материала, которая имеет первую поверхность и вторую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002364904
Дата охранного документа: 20.08.2009
11.03.2019
№219.016.dabb

Способ выявления искажений, вызванных эффектом гиббса, при jpeg-кодировании

Изобретение относится к цифровой фотографии, а именно к анализу качества цифрового изображения, и может быть использовано при выявлении искажений при JPEG-кодировании. Способ выявления искажений, вызванных эффектом Гиббса, при JPEG-кодировании заключается в оценке размера кодировочного блока по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002365994
Дата охранного документа: 27.08.2009
11.03.2019
№219.016.db66

Способ формирования составного изображения

Изобретение относится к обработке цифровых изображений, а более конкретно к способам формирования составного (мозаичного) изображения из нескольких частично перекрывающихся изображений, захваченных такими планшетными устройствами, как сканер или многофункциональное периферийное устройство....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421814
Дата охранного документа: 20.06.2011
11.03.2019
№219.016.db67

Система и способ формирования и воспроизведения трехмерного видеоизображения

Изобретение относится к устройствам и способам обработки стерео изображений. Техническим результатом является получение высококачественного изображения на основе точной карты глубины, сформированной из стереокадров. Результат достигается тем, что система формирования и воспроизведения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421933
Дата охранного документа: 20.06.2011
11.03.2019
№219.016.db8e

Модуль объектива

Модуль объектива содержит по меньшей мере два крепления, каждое их которых содержит, по меньшей мере, один оптический элемент типа линзы. Крепления соединены одно с другим шарнирно в виде цепи и выполнены с возможностью поворота вокруг шарнирных соединений. Цепь креплений расположена между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427014
Дата охранного документа: 20.08.2011
11.03.2019
№219.016.dc4e

Способ и система контроля процессов в операционной системе на микроядре

Изобретение может быть использовано в роботизированных системах и навигационных системах роботов. Согласно способу контроля процессов в операционной системе на микроядре получают дескриптор очередного процесса из планировщика действующей очереди выполнения процессов; проверяют, пуста ли очередь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408062
Дата охранного документа: 27.12.2010
20.03.2019
№219.016.e512

Цифровой преобразователь сигналов с неоднородной архитектурой массива выборки

Изобретение относится к электронике для измерения характеристик высокоскоростных сигналов, которые применяются в цифровых регистраторах быстропротекающих процессов и радиолокационных приемниках. Технический результат заключается в повышении производительности. Цифровой преобразователь сигналов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348993
Дата охранного документа: 10.03.2009
20.03.2019
№219.016.e70f

Способ деинсталляции компьютерной программы в многопользовательской среде

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть применено в инсталляторах компьютерных программ, которые работают под операционными системами Windows, MacOS и ОС семейства UNIX. Техническим результатом изобретения является повышение функциональности и удобства пользования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002365976
Дата охранного документа: 27.08.2009
Показаны записи 81-83 из 83.
13.01.2017
№217.015.73c9

Способ мониторинга малых примесей ацетона в выдыхаемом воздухе пациента и устройство для его реализации

Изобретение относится к медицине, а именно к медицинской диагностике наличия ацетона в выдыхаемом воздухе пациента. Способ измерения концентрации ацетона в выдыхаемом воздухе основан на измерении уровня содержания ацетона по эмиссионным линиям разряда при пониженном давлении пробы выдыхаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597943
Дата охранного документа: 20.09.2016
26.08.2017
№217.015.e34b

Способ анализа концентрации аналита и оптический хемосенсор

Изобретение относится к области технической физики, к устройствам, предназначенным для детектирования молекул газов или жидкостей на основе многолучевой интерференции света, явления полного внутреннего отражения и капиллярной конденсации в порах пленки опалоподобного кремнезема. Способ основан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626066
Дата охранного документа: 21.07.2017
02.10.2019
№219.017.cefa

Дозатор порошков металлоорганических материалов

Изобретение относится к устройствам для циклической дозированной подачи порошков металлоорганических соединений при осаждении покрытий. Сущность: устройство включает электродвигатель (2), соединенный с вращающимся валом (3). Соосно валу (3) установлены вращающийся диск (5) с дозирующими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700044
Дата охранного документа: 12.09.2019
+ добавить свой РИД