×
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 111-120 из 135.
19.04.2019
№219.017.3343

Способ выявления двумерного экранного меню на стерео видеопоследовательности

Изобретение относится к способу обработки видео данных, в частности к выявлению двумерного экранного меню на стереокадре. Техническим результатом является обеспечение обнаружения экранного меню, сформированного сторонним устройством для корректного отображения упомянутого меню на экране...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002431939
Дата охранного документа: 20.10.2011
29.04.2019
№219.017.40d7

Поворотное устройство с дистанционным управлением

Изобретение относится к системам управления. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей поворотного устройства с дистанционным управлением. Результат достигается тем, что поворотное устройство включает в себя пульт дистанционного управления (ПДУ), при этом ПДУ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396731
Дата охранного документа: 10.08.2010
29.04.2019
№219.017.40e7

Детектор углового положения оптического источника

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения углового положения (пеленгации) оптического источника. Детектор содержит вычислительный блок, по меньшей мере, два фотодетектора, соединенных с вычислительным блоком, и, по меньшей мере, две прозрачные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399063
Дата охранного документа: 10.09.2010
29.04.2019
№219.017.40f6

Активная магнитная антенна с ферритовым сердечником

Изобретение относится к радиотехническим устройствам. Техническим результатом является создание компактной антенны с повышенной чуствительностью. Согласно изобретению активная магнитная антенна с ферритовым сердечником содержит ферритовый стержень с обмоткой, образующие рамочную магнитную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395876
Дата охранного документа: 27.07.2010
29.04.2019
№219.017.418c

Способ адаптивного повышения резкости цифровых фотографий в процессе печати

Изобретение относится к области цифровой обработки изображений и конкретно к способам адаптивного повышения резкости фотоотпечатков. Техническим результатом изобретения является обеспечение более высокой степени адаптивности. Способ адаптивного повышения резкости цифровых фотографий в процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002383924
Дата охранного документа: 10.03.2010
29.04.2019
№219.017.467b

Проекционная оптическая система

Оптическая система содержит оптический модулятор, оборачивающую оптическую систему, формирующую плоскость промежуточного изображения, которое фронтальная оптическая система проецирует на зеркало, отражающее изображение на экран. Оптический модулятор содержит красную, зеленую и синюю цветовые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462741
Дата охранного документа: 27.09.2012
09.05.2019
№219.017.4bf8

Жидкокристаллический пространственный модулятор света (варианты)

Изобретение относится к измерительной технике. В модуляторе, содержащем жидкокристаллическое вещество, заполняющее пространство между токопроводящими покрытиями, применено жидкокристаллическое вещество, являющееся композицией смектического С-типа с сегнетоэлектрическими свойствами, обладающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340923
Дата охранного документа: 10.12.2008
09.05.2019
№219.017.4c27

Устройство прямой подсветки дисплея

Изобретение относится к осветительным устройствам, а именно к устройствам прямой подсветки жидкокристаллических дисплеев. Устройство включает в себя массив источников света, отражающий слой, поляризационное средство и массив оптических концентраторов, каждый из которых расположен между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002343518
Дата охранного документа: 10.01.2009
09.05.2019
№219.017.4f5d

Способ определения пораженных помехами поднесущих в системе связи с ofdm

Изобретение относится к системе и способу для передачи управляющей информации в системе мобильной связи. Техническим результатом является быстрое переключение сотовых ячеек в системе связи и передача различной управляющей информации. Способ передачи управляющей информации восходящей линии связи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402164
Дата охранного документа: 20.10.2010
09.05.2019
№219.017.4f74

Система безопасности виртуализованной компьютерной системы

Изобретение относится к области безопасности компьютерных систем, а именно к системам безопасности виртуализованных компьютерных систем. Техническим результатом является высокая производительность и уменьшение времени отклика. Система безопасности виртуализованной компьютерной системы содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406138
Дата охранного документа: 10.12.2010
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