Аннотация:
Продемонстрировано формирование аморфных сферических наночастиц диоксида титана (TiO2), декорированных наночастицами золота, при облучении диспергированных в водном растворе тетрахлороаурата водорода (HAuCl4) коммерческих нанопорошков TiO2 наносекундными импульсами второй гармоники Nd : YAG-лазера. Установлено, что формирование таких гибридных наноструктур происходит в процессе лазерно-индуцированного переплавления исходных наночастиц, стимулированного восстановленными на их поверхности нанокластерами золота, которые обеспечивают более эффективное поглощение видимого лазерного излучения диоксидом титана. Морфология и химический состав полученных гибридных наноматериалов детально исследованы методами электронной микроскопии, спектроскопии комбинационного рассеяния и энергодисперсионного анализа. Продемонстрирована возможность контроля среднего размера и количества восстановленных на поверхности TiO2 наночастиц золота путем подбора соотношения концентраций исходного наноматериала и HAuCl4. Спектроскопические исследования рассеяния света единичными гибридными наночастицами, а также численные расчеты структуры электромагнитных полей вблизи их поверхности указывают на перспективность использования таких гибридных наноматериалов для различных применений в современной оптике, оптоэлектронике и нанофотонике, например для создания хемо- и биосенсорных платформ, а также солнечных элементов нового поколения.
Ключевые слова:
гибридные наноматериалы, лазерная абляция в жидкости, диоксид титана.
С.О.Гурбатов благодарит за финансовую поддержку Российский научный фонд, (проект № 19-79-00214), А.А.Кучмижак благодарит за финансовую поддержку фонд Президента РФ для поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (грант № МК-3258.2019.8).
Поступила в редакцию: 02.03.2020 Исправленный вариант: 10.04.2020
Образец цитирования:
С. О. Гурбатов, Н. Минчева, С. Ивамори, С. А. Кулинич, А. А. Кучмижак, “Создание декорированных золотыми нанокластерами наночастиц TiO2 с использованием метода жидкофазной лазерной абляции”, Квантовая электроника, 50:9 (2020), 855–860 [Quantum Electron., 50:9 (2020), 855–860]
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/qe17318
https://www.mathnet.ru/rus/qe/v50/i9/p855
Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
Г. Е. Вальяно, Т. И. Бородина, М. М. Маликов, О. В. Сажнова, Квантовая электроника, 53:6 (2023), 464–468; G. E. Val'yano, T. I. Borodina, M. M. Malikov, O. V. Sazhnova, Bull. Lebedev Physics Institute, 50:suppl. 10 (2023), S1100–S1107
Т. И. Бородина, Г. Е. Вальяно, М. М. Маликов, Квантовая электроника, 52:6 (2022), 587–592; Quantum Electron., 52:6 (2022), 587–592
М. М. Маликов, Г. Е. Вальяно, Т. И. Бородина, Квантовая электроника, 51:6 (2021), 544–548; Quantum Electron., 51:6 (2021), 544–548