×
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 101-110 из 135.
20.03.2019
№219.016.e78d

Способ и устройство для вычисления и фильтрации карты диспарантности на основе стерео изображений

Изобретение относится к обработке стерео изображений и видео и, в частности, к способам вычисления и улучшения карты диспарантности на основе стерео изображений. Техническим результатом является обеспечение высокого качества вычисленной карты диспарантности без появления искажений (артефактов),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419880
Дата охранного документа: 27.05.2011
29.03.2019
№219.016.f11b

Осветительная система для жидкокристаллического дисплея с увеличенным динамическим диапазоном отображаемых яркостей

Изобретение относится к области оптического приборостроения и, в частности, к осветительным системам жидкокристаллических дисплеев. Осветительная система для жидкокристаллического дисплея содержит источники света и формирующую оптическую систему. Формирующая оптическая система состоит из двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002343520
Дата охранного документа: 10.01.2009
29.03.2019
№219.016.f496

Способ и устройство для перемещения перетяжки лазерного пучка

Способ перемещения выходной перетяжки с сохранением постоянства ее размера заключается в использовании двухкомпонентной лазерной оптической системы (ЛОС). ЛОС содержит первый подвижный компонент на расстоянии d от входной перетяжки, второй подвижный компонент на расстоянии d от первого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002411598
Дата охранного документа: 10.02.2011
29.03.2019
№219.016.f5f7

Способ и устройство сжатия данных

Изобретение относится к способам и устройствам для обеспечения сжатия данных с минимальными потерями. Техническим результатом является повышение эффективности сжатия данных без потерь. Способ сжатия данных без потерь заключается том, что в память целевого устройства записывают промежуточные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002450441
Дата охранного документа: 10.05.2012
29.03.2019
№219.016.f63b

Волноводный переход

Изобретение относится к технике СВЧ, а именно к волноводным переходам, служащим для передачи электромагнитных волн из волновода в волноводную линию передачи сверхвысокочастотных сигналов (свч) и обратно. Заявленный волноводный переход содержит волновод, линию передачи свч и диэлектрическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402843
Дата охранного документа: 27.10.2010
29.03.2019
№219.016.f6c7

Согласующая лазерная оптическая система для обеспечения постоянства размера и положения выходной перетяжки

Изобретение относится к оптике, а точнее к лазерным оптическим системам. Согласующая лазерная оптическая система выполнена с возможностью обеспечения постоянства размера и положения выходной перетяжки при вариациях размера входной перетяжки и включает в себя лазер, пучок которого с параметром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435182
Дата охранного документа: 27.11.2011
29.03.2019
№219.016.f6de

Система и способ линеаризации усилителя мощности

Изобретение относится к системам и способам линеаризации усилителя мощности и может применяться в современных беспроводных передатчиках. Способ состоит в том, что в системе линеаризации, реализующей способ, содержащей соединенные между собой и устройство предыскажения (5), ВЧ-модулятор (6) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433522
Дата охранного документа: 10.11.2011
10.04.2019
№219.017.049b

Способ предотвращения печати размытых фотографий

Изобретение относится к области электротехники, в частности к цифровой обработке изображений путем автоматического оценивания резкости цифровых фотографий и предотвращения печати размытых фотографий. Способ включает изменение размера изображения в соответствии с размером фотоотпечатка и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002338252
Дата охранного документа: 10.11.2008
10.04.2019
№219.017.0639

Подключаемый портативный сопроцессор с изменяемой системой команд и способ его применения

Изобретение относится к подключаемым портативным сопроцессорам с изменяемой системой команд и способу их применения. Техническим результатом является повышение быстродействия работы процессора за счет упрощения интеграции процедур управления деятельностью сопроцессора в существующее программное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002411575
Дата охранного документа: 10.02.2011
19.04.2019
№219.017.3182

Система и способ размещения статических объектов данных в неоднородной оперативной памяти

Изобретение относится к области обработки данных в вычислительных системах. Техническим результатом является повышение производительности вычислительной системы с неоднородной оперативной памятью за счет более эффективного размещения статических объектов данных в памяти. При выполнении способа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422883
Дата охранного документа: 27.06.2011
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