亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Insights Into Formation and Growth of Colloidal Multielement Alloy Nanoparticles in Solution through In Situ Liquid Cell TEM Study

纳米颗粒 成核 材料科学 合金 透射电子显微镜 价(化学) 化学工程 胶体 混溶性 旋节分解 化学物理 粒径 原位 纳米技术 相(物质) 冶金 有机化学 化学 复合材料 聚合物 工程类
作者
Azadeh Amiri,Vitaliy Yurkiv,Abhijit H. Phakatkar,Tolou Shokuhfar,Reza Shahbazian‐Yassar
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:34 (19) 被引量:10
标识
DOI:10.1002/adfm.202304685
摘要

Abstract The nucleation and growth of nanoparticles are critical processes determining the size, shape, and properties of resulting nanoparticles. However, understanding the complex mechanisms guiding the formation and growth of colloidal multielement alloy nanoparticles remains incomplete due to the involvement of multiple elements with different properties. This study investigates in situ colloidal synthesis of multielement alloys using transmission electron microscopy (TEM) in a liquid cell. Two different pathways for nanoparticle formation in a solution containing Au, Pt, Ir, Cu, and Ni elements, resulting in two distinct sets of particles are observed. One set exhibits high Au and Cu content, ranging from 10 to 30 nm, while the other set is multi‐elemental, with Pt, Cu, Ir, and Ni, all less than 4 nm. The findings suggest that, besides element miscibility, metal ion characteristics, particularly reduction rates, and valence numbers, significantly impact particle composition during early formation stages. Density functional theory (DFT) simulations confirm differences in nanoparticle composition and surface properties collectively influence the unique growth behaviors in each nanoparticle set. This study illuminates mechanisms underlying the formation and growth of multielement nanoparticles by emphasizing factors responsible for chemical separation and effects of interplay between composition, surface energies, and element miscibility on final nanoparticles size and structure.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
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
9秒前
小狗完成签到,获得积分10
14秒前
里昂义务发布了新的文献求助10
14秒前
37秒前
Total完成签到,获得积分10
44秒前
Archer发布了新的文献求助30
44秒前
Archer完成签到,获得积分10
1分钟前
食梦貊完成签到 ,获得积分10
1分钟前
爆米花应助椒盐丸子采纳,获得10
1分钟前
神经蛙完成签到 ,获得积分10
1分钟前
吐丝麵包完成签到 ,获得积分10
2分钟前
uss完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
大力的康乃馨完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
phoenix发布了新的文献求助10
2分钟前
椒盐丸子发布了新的文献求助10
2分钟前
慕青应助忧虑的千愁采纳,获得10
2分钟前
徐堂翔完成签到 ,获得积分10
2分钟前
TTw应助椒盐丸子采纳,获得10
3分钟前
lrid完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
LXY完成签到,获得积分10
3分钟前
椒盐丸子完成签到,获得积分10
3分钟前
WangYY发布了新的文献求助10
3分钟前
科目三应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
Lin发布了新的文献求助10
3分钟前
脑洞疼应助yuan采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
犹豫的又夏关注了科研通微信公众号
4分钟前
风听完成签到 ,获得积分10
4分钟前
港仔完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
失眠怜阳发布了新的文献求助10
4分钟前
ChenGY完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
cqhecq完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 600
Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 9th Edition 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6418720
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8238304
关于积分的说明 17501854
捐赠科研通 5471559
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2890704
邀请新用户注册赠送积分活动 1867523
关于科研通互助平台的介绍 1704494