Sự kết hợp của các hạt nano vàng được hỗ trợ bởi chiếu xạ laser trong thời gian nanogiai

Applied Physics A Solids and Surfaces - Tập 90 - Trang 247-253 - 2007
H. Pan1, S.H. Ko1, C.P. Grigoropoulos1
1Laser Thermal Laboratory, Department of Mechanical Engineering, University of California, Berkeley, USA

Tóm tắt

Các hạt nano vàng được hỗ trợ trên bề mặt thạch anh được chế tạo bằng phương pháp lithography tia điện tử và được chiếu xạ bằng laser trong thời gian nanogiai để kích thích quá trình kết hợp. Kết hợp với kỹ thuật hiển vi điện tử quét ngoại vi và quang phổ hấp thụ quang học, sự truyền dẫn được theo dõi in situ để xác định thời gian kết hợp đặc trưng, ngưỡng năng lượng cần thiết để bắt đầu quá trình kết hợp và hình thái của các hạt được tạo thành. Mô phỏng động lực học phân tử song song được áp dụng và cho thấy khả năng dự đoán hợp lý thời gian kết hợp, từ đó giải thích các kết quả thực nghiệm.

Từ khóa

#hạt nano vàng #bề mặt thạch anh #lithography tia điện tử #chiếu xạ laser #động lực học phân tử

Tài liệu tham khảo

S. Ko, H. Pan, C. Grigoropoulos, C. Luscombe, J. Frechet, D. Poulikakos, Appl. Phys. Lett. 90, 141103 (2007) S. Ko, H. Pan, C. Grigoropoulos, C. Luscombe, J. Fréchet, D. Poulikakos, Nanotechnology 18, 345202 (2007) S. Ko, Y. Choi, D. Hwang, C. Grigoropoulos, Appl. Phys. Lett. 89, 141126 (2006) S. Ko, J. Chung, H. Pan, C. Grigoropoulos, D. Poulikakos, Sens. Actuators A 134, 161 (2007) S. Kim, D. Jang, Appl. Phys. Lett. 86, 033112 (2005) K.H. Su, Q. Wei, X. Zhang, J. Mock, D. Smith, S. Schultz, Nano Lett. 3, 1087 (2003) M.D. McMahon, R. Lopez, R.F. Haglund, E.A. Ray, P.H. Bunton, Phys. Rev. B 73, 041401 (2006) J.H. Hodak, I. Martini, G.V. Hartland, J. Phys. Chem. B 102, 6958 (1998) M. Hu, H. Petrova, G.V. Hartland, Chem. Phys. Lett. 391, 220 (2004) W.S. Fann, R. Storz, H.W.K. Tom, J. Bokor, Phys. Rev. B 46, 13592 (1992) S. Link, C. Burda, B. Nikoobakht, M.A. El-Sayed, Chem. Phys. Lett. 315, 12 (1999) A. Plech, V. Kotaidis, M. Lorenc, M. Wulff, Chem. Phys. Lett. 401, 565 (2005) S. Inasawa, M. Sugiyama, S. Noda, Y. Yamaguchi, J. Phys. Chem. B 110, 3114 (2006) B.T. Draine, P.J.J. Flatau, J. Opt. Soc. Am. A 11, 1491 (1994) F. Ercolessi, M. Parrinello, E. Tosatti, Philos. Mag. A 58, 213 (1998) C. Haynes, A.D. McFarland, L. Zhao, R.P. Van Duyne, G.C. Schatz, L. Gunnarsson, J. Prikulis, B. Kasemo, M. Kall, J. Phys. Chem. B 107, 7337 (2003) L. Zhao, K.L. Kelly, G.C. Schatz, J. Phys. Chem. B 107, 7343 (2003) T. Atay, J. Song, A. Nurmikko, Nano Lett. 4, 1627 (2004) L. Gunnarsson, T. Rindzevicius, J. Prikulis, B. Kasemo, M. Kall, S. Zou, G. Schatz, J. Phys. Chem. B 109, 1079 (2005) M. Otter, Z. Phys. 161, 539 (1961) Y. Wang, C. Dellago, J. Phys. Chem. B 107, 9214 (2003) H. Exner, Rev. Powder Metall. Phys. Ceram. 1, 7 (1979) T. Hawa, M.R. Zachariah, Phys. Rev. B 71, 165434 (2005) J. Frenkel, J. Phys. USSR 4, 385 (1945) M.R. Zachariah, M.J. Carrier, J. Aerosol Sci. 30, 1139 (1999) F. Stietz, Appl. Phys. A 72, 381 (2001) Habenicht A., M. Olapinski, F. Burmeister, P. Leiderer, J. Boneberget, Science 309, 2043 (2005)