Các hợp chất phát quang dựa trên phim xốp copolymer tetrafluoroethylene được sản xuất bằng phương pháp nhúng khuếch tán các hạt bán dẫn trong môi trường siêu tới hạn

Russian Journal of Physical Chemistry B - Tập 12 - Trang 1112-1119 - 2019
A. O. Rybaltovskii1, V. M. Buznik2, Yu. S. Zavorotny1, P. S. Timashev3,4, S. N. Churbanov3, V. N. Bagratashvili3
1Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Moscow State University, Moscow, Russia
2Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
3Institute of Photonic Technologies, Federal Research Center “Crystallography and Photonics,”, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
4Institute of Regenerative Medicine, Sechenov University, Moscow, Russia

Tóm tắt

Một phương pháp tạo ra các hợp chất phim dựa trên một vật liệu mới—một copolymer sợi của tetrafluoroethylene và vinylidene fluoride—sử dụng việc nhúng khuếch tán các hạt nano đã chế biến sẵn vào một ma trận xốp trong môi trường carbon dioxide siêu tới hạn (SC) đã được phát triển. Phương pháp ép nguội hoặc nóng các phim xốp đã được thấm được sử dụng ở giai đoạn cuối cùng trong việc tạo ra các hợp chất như vậy. Những đặc điểm của tác động của việc xử lý bằng chất lỏng siêu tới hạn đối với cấu trúc bề mặt của các phim copolymer xốp được thảo luận. Các hợp chất phát quang với các hạt nano bán dẫn của selenide cadmium và silicon nano tinh thể được tạo ra; bức xạ của chúng bao phủ một dải từ 500 đến 1000 nm. Sự thay đổi trong các đặc tính phát quang của các nanocomposite này dưới tác động của bức xạ laser kích thích ở bước sóng 405 nm được chứng minh.

Từ khóa

#hợp chất phát quang #copolymer tetrafluoroethylene #phim xốp #nhúng khuếch tán #hạt nano bán dẫn #môi trường siêu tới hạn

Tài liệu tham khảo

Nanosilicon, Ed. by V. Kumar (Elsevier, Amsterdam, 2008). Nanostructured Materials. Processing, Properties and Applications, Ed. by C. C. Koch (William Andrew, New York, 2009). Biorelated Polymers and Gels, Ed. by T. Okano (Academic, San Diego, 1998). D. Bera, L. Qian, T-K. Tseng, and P. H. Holloway, Materials 3, 2260 (2010). Y. He, C. Fan, and P. H. Lee, Nano Today 5, 282 (2010). R. N. Khramov, I. M. Santalova, L. I. Fakhranurova, A. A. Manokhin, N. B. Simonova, D. I. Rzhevsky, and A. N. Murashev, Biophysics 55, 447 (2010). A. B. Gapeev, L. I. Fakhranurova, S. I. Paskevich, A. A. Manokhin, S. V. Gudkov, N. B. Simonova, M. S. Vakshtein, and R. N. Khramov, Tekhnol. Zhiv. Sist., No. 6, 16 (2012). O. E. Semonin, J. M. Luther, and M. C. Beard, Mater. Today 15, 508 (2012). V. N. Bagratashvili, M. S. Vakshtein, Yu. S. Zavorotnyi, L. I. Krotova, A. O. Manyashin, V. K. Popov, A. O. Rybaltovskii, I. I. Taraskina, and P. S. Timashev, Perspekt. Mater., No. 2, 39 (2010). V. N. Bagratashvili, S. G. Dorofeev, A. A. Ischenko, V. V. Koltashev, N. N. Kononov, A. A. Krutikova, A. O. Rybaltovskii, and G. V. Fetisov, Russ. J. Phys. Chem. B 4, 1164 (2010). V. K. Popov, V. N. Bagratashvili, L. I. Krotova, A. O. Rybaltovskii, D. C. Smith, P. S. Timashev, J. Yang, Yu. S. Zavorotnyi, and S. M. Howdle, Green Chem. 3, 2696 (2011). A. O. Rybaltovskii, Yu. S. Zavorotnyi, N. V. Minaev, V. K. Popov, D. S. Rubashnaya, and P. S. Timashev, Russ. J. Phys. Chem. B 10, 1033 (2016). A. O. Rybaltovskii, Yu. S. Zavorotnyi, A. P. Sviridov, E. D. Feklichev, A. A. Ishchenko, and V. N. Bagratashvili, Nanotechnol. Russ. 10, 802 (2015). V. M. Buznik, Yu. M. Vol’fkovich, V. I. Gryaznov, O. V. Dvoretskaya, M. A. Smul’skaya, V. E. Sosenkin, P. S. Timashev, V. K. Ivanov, A. A. Fomkin, and G. Yu. Yurkov, Perspekt. Mater., No. 9, 59 (2015). V. M. Buznik and V. G. Kuryavyi, Ross. Khim. Zh. 52 (3), 131 (2008). V. N. Bagratashvili, S. G. Dorofeev, N. N. Kononov, G. V. Fetisov, and A. A. Ishchenko, Nanotekhnika 8 (4), 57 (2011). A. A. Ishchenko, G. V. Fetisov, and L. A. Aslanov, Nanosilicon: Properties, Production, Application, Study and Control Methods (Fizmatlit, Moscow, 2014) [in Russian]. A. A. Ischenko, Y. S. Zavorotny, A. V. Garschev, S. G. Dorofeev, N. N. Kononov, N. V. Minaev, S. A. Mnaeva, A. P. Sviridov, P. S. Timashev, I. I. Khodos, V. I. Yusupov, M. A. Lasov, V. Ya. Panchenko, and V. N. Bagratashvili, J. Mater. Sci. 50, 2247 (2015). S. G. Dorofeev, V. N. Bagratashvili, V. P. Dyatchenko, N. N. Kononov, A. O. Rybaltovskii, A. P. Sviridov, G. V. Fetisov, S. I. Tsypina, and A. A. Ishchenko, Nanotekhnika 9 (1), 79 (2012). W. G. J. H. M. van Sark, P. L. T. M. Frederix, D. J. van den Heuvel, H. C. Gerritsen, A. A. Bol, J. N. J. van Lingen, C. de Mello Donegá, and A. Meijerink, J. Phys. Chem. B 105, 8281 (2001). Y. Wang, Z. Tang, M. A. Correa-Duarte, I. Pastoriza-Santos, M. Giersig, N. A. Kotov, and L. M. J. Liz-Marzán, Phys. Chem. B 108, 15461 (2004). S. C. Sharma, J. Murphree, and T. Chakraborty, J. Lumin. 128, 1771 (2008).