已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Spark Discharge Synthesis and Characterization of Ge/Sn Janus Nanoparticles

材料科学 纳米颗粒 拉曼光谱 吸光度 电极 化学工程 纳米技术 分析化学(期刊) 光电子学 冶金 光学 化学 色谱法 物理 工程类 物理化学
作者
Anna A. Lizunova,В И Борисов,Dana Malo,Andrey Musaev,Ekaterina Kameneva,Alexey Efimov,И. А. Волков,Arseny I. Buchnev,Ivan A. Shuklov,Victor Ivanov
出处
期刊:Nanomaterials [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:13 (10): 1701-1701 被引量:4
标识
DOI:10.3390/nano13101701
摘要

Germanium–tin nanoparticles are promising materials for near- and mid-infrared photonics thanks to their tunable optical properties and compatibility with silicon technology. This work proposes modifying the spark discharge method to produce Ge/Sn aerosol nanoparticles during the simultaneous erosion of germanium and tin electrodes. Since tin and germanium have a significant difference in the potential for electrical erosion, an electrical circuit damped for one period was developed to ensure the synthesis of Ge/Sn nanoparticles consisting of independent germanium and tin crystals of different sizes, with the ratio of the atomic fraction of tin to germanium varying from 0.08 ± 0.03 to 0.24 ± 0.07. We investigated the elemental and phase composition, size, morphology, and Raman and absorbance spectra of the nanoparticles synthesized under different inter-electrode gap voltages and the presence of additional thermal treatment directly in a gas flow at 750 °C. The research shows that the in-flow thermal treatment of aerosol-agglomerated nanoparticles produced special individual bicrystalline Janus Ge/Sn nanoparticles with an average size of 27 nm and a decreasing absorption function with a changing slope at 700 nm.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
小马甲应助sharon采纳,获得10
1秒前
2秒前
士成发布了新的文献求助10
2秒前
爱撒娇的妙竹完成签到,获得积分10
3秒前
科研小白发布了新的文献求助10
3秒前
ccm应助沐沐采纳,获得10
3秒前
4秒前
李先生发布了新的文献求助10
5秒前
小王要努力完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
懒羊羊大王完成签到,获得积分20
7秒前
zyz发布了新的文献求助10
8秒前
装好心发布了新的文献求助10
8秒前
SONGREN发布了新的文献求助10
11秒前
dongbingtian完成签到,获得积分10
14秒前
wangfang0228完成签到 ,获得积分10
14秒前
赘婿应助羽客采纳,获得10
16秒前
figo完成签到,获得积分10
20秒前
21秒前
21秒前
这学真难读下去完成签到,获得积分10
22秒前
CodeCraft应助科研通管家采纳,获得30
24秒前
24秒前
隐形曼青应助科研通管家采纳,获得10
24秒前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得10
24秒前
24秒前
24秒前
bkagyin应助科研小白采纳,获得30
24秒前
26秒前
zf完成签到,获得积分10
26秒前
赵廷潇发布了新的文献求助10
26秒前
26秒前
28秒前
ozz发布了新的文献求助10
28秒前
monair发布了新的文献求助10
30秒前
sharon发布了新的文献求助10
31秒前
31秒前
好好学习完成签到,获得积分20
32秒前
酷酷的麦片完成签到 ,获得积分10
34秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各位详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
줄기세포 생물학 1000
Biodegradable Embolic Microspheres Market Insights 888
Quantum reference frames : from quantum information to spacetime 888
Pediatric Injectable Drugs 500
Instant Bonding Epoxy Technology 500
ASHP Injectable Drug Information 2025 Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4407585
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3892513
关于积分的说明 12112906
捐赠科研通 3537486
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1941094
邀请新用户注册赠送积分活动 981871
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 878333