Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu vàng kích thước nano

Nghiên cứu cấu trúc & tính chất vật liệu vàng nano. Khám phá tiềm năng ứng dụng trong y sinh, xúc tác và điện tử.

Tác giả

Luan An

Thể loại

Luận án tiến sĩ

Năm xuất bản

Số trang

174

Thời gian đọc

27 phút

Lượt xem

0

Lượt tải

0

Phí lưu trữ

50 Point

Tổng quan nhanh

Chủ đề:
Tổng quan vật liệu vàng nano: Cấu trúc và tính chất
Số trang:
174 trang
Trường:
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Chuyên ngành:
Vật liệu và linh kiện nano
Năm:

Tóm tắt nội dung luận án

I.Tổng quan vật liệu vàng nano Cấu trúc và tính chất

Hạt nano vàng (AuNPs) là vật liệu có kích thước dưới 100 nanomet. Chúng sở hữu các tính chất vật lý và hóa học độc đáo. Kích thước nhỏ tạo ra tỉ lệ bề mặt trên thể tích rất lớn. Tỉ lệ này ảnh hưởng sâu sắc đến độ phản ứng và hành vi quang học. Cấu trúc điện tử của AuNPs khác biệt đáng kể so với vàng khối. Sự khác biệt này mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng mới. Nghiên cứu cấu trúc nano và tính chất của AuNPs là trọng tâm. Nó giúp hiểu rõ hơn về hoạt động của chúng. Việc kiểm soát cấu trúc và tính chất là chìa khóa. Điều này đảm bảo hiệu suất tối ưu cho các ứng dụng thực tế.

1.1. Khái niệm và đặc điểm hạt nano vàng

Hạt nano vàng là dạng vật liệu kích thước nano của vàng. Chúng thường có kích thước từ 1 đến 100 nanomet. Đặc điểm nổi bật là màu sắc thay đổi theo kích thước và hình dạng. Chúng thể hiện tính chất xúc tác cao. AuNPs có khả năng tương tác mạnh với ánh sáng. Những đặc tính này làm cho hạt nano vàng trở thành đối tượng nghiên cứu hấp dẫn. Chúng được ứng dụng trong y sinh, cảm biến và xúc tác.

1.2. Cấu trúc tinh thể và kích thước hạt

Cấu trúc nano của hạt vàng có thể là tinh thể đơn hoặc đa tinh thể. Kích thước hạt nano vàng đóng vai trò quyết định nhiều tính chất. Kiểm soát kích thước hạt nano là yếu tố then chốt trong tổng hợp. Hình thái học vàng nano cũng rất quan trọng. Các hình dạng khác nhau mang lại các tính chất riêng biệt. Từ hình cầu đến thanh, hình tam giác, mỗi cấu trúc có đặc tính quang và xúc tác riêng.

II.Phương pháp chế tạo vàng nano Kỹ thuật tổng hợp

Việc chế tạo vàng nano đòi hỏi sự kiểm soát chính xác. Các phương pháp tổng hợp khác nhau được áp dụng. Mục tiêu là đạt được kích thước và hình thái học vàng nano mong muốn. Nghiên cứu này tập trung vào các kỹ thuật chế tạo màng mỏng Au. Nó cũng khám phá các phương pháp pha tạp vật liệu. Các kỹ thuật này đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tính chất cuối cùng của vật liệu. Sự lựa chọn phương pháp tổng hợp ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất ứng dụng.

2.1. Tổng hợp hóa học màng mỏng Au

Phương pháp hóa học là kỹ thuật phổ biến để tổng hợp vàng nano. Quy trình này thường sử dụng tiền chất vàng và chất khử. Kiểm soát điều kiện phản ứng là rất quan trọng. Điều này giúp điều chỉnh kích thước hạt nano vàng. Nó cũng kiểm soát hình thái học vàng nano. Màng mỏng Au được chế tạo bằng cách lắng đọng hóa học. Kỹ thuật này cho phép sản xuất hàng loạt với chi phí hiệu quả.

2.2. Phương pháp bốc bay nhiệt và cấy ion

Kỹ thuật bốc bay nhiệt trong chân không tạo ra màng mỏng AuFe. Phương pháp này đảm bảo độ sạch cao cho vật liệu. Kỹ thuật cấy ion bằng máy gia tốc Pelletron là một phương pháp khác. Nó đưa các nguyên tử tạp chất vào vật liệu. Điều này làm thay đổi cấu trúc và tính chất của AuNPs. Kỹ thuật cấy ion được sử dụng để điều chỉnh các tính chất đặc biệt. Nó tạo ra các vật liệu có chức năng mới.

III.Phân tích cấu trúc vàng nano Kỹ thuật khảo sát

Hiểu rõ cấu trúc vật lý của vật liệu vàng nano là rất quan trọng. Các kỹ thuật phân tích tiên tiến được sử dụng. Chúng giúp tiết lộ các chi tiết cấu trúc quan trọng. Nghiên cứu này áp dụng nhiều phương pháp. Chúng bao gồm nhiễu xạ tia X và kính hiển vi điện tử. Các kỹ thuật này cung cấp thông tin toàn diện. Chúng giúp xác định cấu trúc tinh thể, kích thước hạt nano và thành phần hóa học. Kết quả phân tích là cơ sở để liên hệ cấu trúc với tính chất vật liệu.

3.1. Xác định cấu trúc tinh thể XRD

Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) là phương pháp chính. Nó xác định cấu trúc tinh thể của hạt nano vàng. Kỹ thuật này cung cấp thông tin về pha tinh thể. Nó cũng cho biết kích thước tinh thể trung bình. Độ tinh khiết của vật liệu cũng được đánh giá qua XRD. Phân tích phổ XRD rất quan trọng để xác nhận cấu trúc nano mong muốn.

3.2. Quan sát hình thái học SEM EDS

Kính hiển vi điện tử quét (SEM) hiển thị hình thái học vàng nano. Nó cho thấy hình dạng và phân bố kích thước hạt. Phổ tán sắc năng lượng tia X (EDS) phân tích thành phần nguyên tố. Kỹ thuật này xác nhận sự có mặt của vàng và các tạp chất. SEM và EDS cung cấp cái nhìn trực quan. Chúng giúp hiểu rõ hơn về cấu trúc vật lý của AuNPs.

IV.Tính chất quang vàng nano Hiệu ứng plasmonic

Hạt nano vàng thể hiện các tính chất quang học đáng chú ý. Những tính chất này phát sinh từ hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt (SPR). Hiệu ứng plasmonic làm cho AuNPs trở nên hấp dẫn. Chúng được ứng dụng trong cảm biến, chẩn đoán và điều trị. Nghiên cứu tập trung vào việc khảo sát các phổ hấp thụ UV-vis. Điều này giúp đánh giá sự phụ thuộc của SPR vào các yếu tố. Các yếu tố bao gồm kích thước hạt nano và môi trường xung quanh. Hiểu biết sâu sắc về tính chất quang là cần thiết cho việc thiết kế vật liệu mới.

4.1. Hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt SPR

Hiện tượng SPR là đặc trưng của hạt nano vàng. Nó là sự dao động cộng hưởng của các electron tự do trên bề mặt hạt. SPR tạo ra đỉnh hấp thụ mạnh trong phổ UV-vis. Vị trí đỉnh này phụ thuộc vào kích thước hạt nano. Hình thái học vàng nano và môi trường xung quanh cũng ảnh hưởng. Hiệu ứng plasmonic này là nền tảng cho nhiều ứng dụng.

4.2. Khảo sát phổ hấp thụ UV vis

Phổ hấp thụ UV-vis được sử dụng rộng rãi để khảo sát tính chất quang. Nó theo dõi sự thay đổi màu sắc và cường độ hấp thụ của AuNPs. Phân tích phổ cung cấp thông tin về sự tập hợp hạt. Nó cũng tiết lộ sự thay đổi kích thước hạt nano. Đây là công cụ quan trọng để đặc trưng hóa plasmonic của vật liệu.

V.Tối ưu tính chất vàng nano Hệ vật liệu hợp kim

Việc biến đổi vật liệu vàng nano có thể nâng cao tính chất của chúng. Điều này nhằm phục vụ các ứng dụng cụ thể. Pha tạp và tạo hợp kim là những chiến lược hiệu quả. Nghiên cứu này khám phá ảnh hưởng của tạp chất C và H. Nó cũng nghiên cứu tính chất của hợp kim AuFe nano. Việc điều chỉnh thành phần hóa học có thể tạo ra vật liệu với các đặc tính mới. Các đặc tính này có thể là từ tính, xúc tác hoặc quang học. Mục tiêu là phát triển các hệ vật liệu vàng nano có hiệu suất cao hơn.

5.1. Ảnh hưởng tạp chất C H lên cấu trúc Au

Vật liệu Au pha tạp C và H có cấu trúc và tính chất khác biệt. Các nguyên tử tạp chất này thay đổi mạng tinh thể vàng. Điều này dẫn đến sự thay đổi đáng kể về tính chất vật lý. Nghiên cứu sâu về ảnh hưởng này là cần thiết. Nó giúp điều chỉnh cấu trúc nano để đạt được các đặc tính mong muốn. Hiểu biết này mở ra khả năng thiết kế vật liệu mới.

5.2. Tính chất từ của hợp kim AuFe nano

Hợp kim AuFe nano thể hiện tính chất từ độc đáo. Vàng nguyên chất là phi từ tính. Sự pha trộn với Fe tạo ra các đặc tính từ mới. Các tính chất này có tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Nghiên cứu tập trung vào cấu trúc và tính chất từ của hệ này. Nó khám phá mối liên hệ giữa cấu trúc nano và hành vi từ học.

Mục lục chi tiết luận án

LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC MỘT SỐ THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Mục tiêu nghiên cứu
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Bố cục luận án
1. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỢP KIM VÀNG Ở VÙNG KÍCH THƯỚC NANO
1.1. Vật liệu nano vàng
1.1.1. Sơ lược về vật liệu vàng
1.1.2. Cấu trúc và tính chất của vật liệu nano vàng
1.1.3. Hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt (SPR)
1.2. Vật liệu Au pha tạp C, H
1.2.1. Cấu trúc và tính chất của vật liệu AuC
1.2.2. Cấu trúc và tính chất của vật liệu AuH
1.3. Vật liệu nano hợp kim AuFe
1.3.1. Cấu trúc của hợp kim AuFe
1.3.2. Một số tính chất của hợp kim AuFe
1.4. Anten siêu cao tần
2. Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO, PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT VẬT LIỆU
2.1. Các phương pháp chế tạo mẫu
2.1.1. Chế tạo màng mỏng Au bằng phương pháp hóa học
2.1.2. Chế tạo màng mỏng AuFe bằng phương pháp bốc bay nhiệt trong chân không
2.1.3. Phương pháp cấy ion bằng máy gia tốc ion Pelletron
2.2. Các phương pháp phân tích cấu trúc điện tử
2.2.1. Cơ sở lý thuyết của các phương pháp tính toán
2.2.2. Phương pháp phiếm hàm mật độ (DFT)
2.2.3. Các gói phần mềm tính toán từ nguyên lý ban đầu được sử dụng
2.3. Các phép đo khảo sát cấu trúc, tính chất vật liệu
2.3.1. Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD)
2.3.2. Kính hiển vi điện tử quét (SEM)
2.3.3. Phổ tán sắc năng lượng tia X (EDS)
2.3.4. Đo độ dày màng mỏng bằng phương pháp vạch mũi dò
2.3.5. Phương pháp bốn mũi dò xác định điện trở suất
2.3.6. Khảo sát tính chất từ bằng từ kế mẫu rung (VSM)
2.3.7. Phổ hấp thụ UV-vis
3. Chương 3: CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA MÀNG MỎNG Au VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TẠP CHẤT C, H
3.1. Cấu trúc nano của hệ vàng-carbon
3.2. Cấu trúc và tính chất của hệ Au:H
3.2.1. Đặc trưng cấu trúc
3.2.2. Một số tính chất của hệ màng mỏng Au:H
3.3. Mối liên hệ giữa cấu trúc và tính chất
3.3.1. Các đặc trưng vật lý của liên kết hydrid Au-H
3.3.2. Các đặc trưng quang phổ của cấu trúc Au:H pha loãng
3.3.3. Các cấu trúc thực
4. Chương 4: CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA MÀNG MỎNG AuFe VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CẤY CARBON
4.1. Đặc trưng cấu trúc
4.1.1. Cấu trúc bề mặt
4.1.2. Phân tích thành phần màng mỏng
4.1.3. Cấu trúc tinh thể
4.2. Một số tính chất của hệ màng mỏng
4.2.1. Tính chất điện
4.2.2. Tính chất quang
4.2.3. Tính chất từ
5. Chương 5: ỨNG DỤNG CỦA MÀNG NANO Au TRONG CÔNG NGHỆ SIÊU CAO TẦN
5.1. Các đặc trưng cấu trúc và tính chất của hệ màng mỏng Au
5.1.1. Cấu trúc của màng mỏng Au
5.1.2. Đặc trưng tính chất
5.2. Chế tạo anten siêu cao tần từ các màng mỏng Au
5.2.1. Phương pháp chế tạo
5.2.2. Trở kháng của anten
5.2.3. Khảo sát phản hồi của anten
DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem trước tài liệu
Tải đầy đủ để xem toàn bộ nội dung
Luận án tiến sĩ chế tạo nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số hệ vật liệu vàng kích thước nano luận án ts khoa học vật chất 94401

Tải xuống file đầy đủ để xem toàn bộ nội dung

Tải đầy đủ (174 trang)

Trích đoạn nội dung luận án

Tải xuống để đọc toàn bộ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ -------------------------- Nguyễn Khắc Thuận CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ HỆ VẬT LIỆU VÀNG KÍCH THƯỚC NANO LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN NANO Hà Nội - 2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ -------------------------- Nguyễn Khắc Thuận CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ HỆ VẬT LIỆU VÀNG KÍCH THƯỚC NANO Chuyên ngành: Vật liệu và linh kiện Nano Mã số: 944012801QTD LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN NANO NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. Hoàng Nam Nhật Hà Nội - 2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan những số liệu, kết quả trong luận án này là hoàn toàn trung thực, và là thành quả nghiên cứu của cá nhân tôi, hoặc của tập thể trong đó tôi có đóng góp chính, đã được tôi và tập thể cộng sự công bố hoặc dự kiến công bố trong thời gian tới, cũng như chưa từng xuất hiện trong công bố của các tác giả khác. Tất cả các trích dẫn từ các tài liệu khác đều được liệt kê đầy đủ trong danh mục "Tài liệu tham khảo". Luận án được hoàn thành với sự hỗ trợ từ đề tài Quỹ phát triển KH&CN QG Nafosted “Ảnh hưởng của cấy ion lên cấu trúc và tính chất của vật liệu cấu trúc nano”, mã số: 103.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan của mình trước Hội đồng và Nhà trường. Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Nguyễn Khắc Thuận i LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Nam Nhật, người thầy đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng, tận tình chỉ bảo và giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận án để có được kết quả như ngày hôm nay. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô, các cán bộ và các bạn đồng nghiệp của Khoa Vật lý Kĩ thuật và Công nghệ Nano và các cán bộ quản lý của Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học thời gian vừa qua. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quỹ NAFOSTED đã giúp đỡ tôi về mặt tài chính, hỗ trợ cho tôi thực tập tại Nhật Bản, từ tháng 9 đến tháng 12/2015, GS.

Tomoyuki Yamamoto (ĐH Waseda) đã tạo các điều kiện tốt nhất cho tôi thực hiện nghiên cứu của mình, các thầy cô giáo của Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN đã tạo điều kiện cho tôi trong việc sử dụng thiết bị trong quá trình nghiên cứu. Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp trong Bộ môn Vật lý, Khoa Khoa học Cơ bản, Học viện Phòng không - Không quân, các Thủ trưởng Phòng Quản lý Học viên, Đoàn 871, TCCT cùng các bạn bè đã luôn ủng hộ, động viên trong suốt quá trình học tập và hoàn thành bản luận án này. Cuối cùng, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến các bậc sinh thành và người vợ yêu quý cùng các con thân yêu đã luôn ở bên tôi những lúc khó khăn, mệt mỏi nhất, đã động viên, hỗ trợ về tài chính và tinh thần, giúp tôi có thể đứng vững trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện bản luận án này. Tuy nhiên, bản luận án này không thể tránh khỏi một số thiếu sót.

Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn để luận án được hoàn thiện hơn. Tác giả ii LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN. ii MỤC LỤC. iii DANH MỤC MỘT SỐ THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT.

vi DANH MỤC BẢNG BIỂU. ix DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ. Lý do chọn đề tài. Mục tiêu nghiên cứu.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Bố cục luận án. TỔNG QUAN VỀ HỢP KIM VÀNG Ở VÙNG KÍCH THƢỚC NANO.

Vật liệu nano vàng. Sơ lược về vật liệu vàng. Cấu trúc và tính chất của vật liệu nano vàng. Hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt (SPR).

Vật liệu Au pha tạp C, H. Cấu trúc và tính chất của vật liệu AuC. Cấu trúc và tính chất của vật liệu AuH. Vật liệu nano hợp kim AuFe.

Cấu trúc của hợp kim AuFe. Một số tính chất của hợp kim AuFe. Anten siêu cao tần. 39 Chƣơng 2: CÁC PHƢƠNG PHÁP CHẾ TẠO, PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT VẬT LIỆU.

Các phƣơng pháp chế tạo mẫu. Chế tạo màng mỏng Au bằng phương pháp hóa học. Chế tạo màng mỏng AuFe bằng phương pháp bốc bay nhiệt trong chân không. Phương pháp cấy ion bằng máy gia tốc ion Pelletron.

47 iii LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Các phƣơng pháp phân tích cấu trúc điện tử. Cơ sở lý thuyết của các phương pháp tính toán. Phương pháp phiếm hàm mật độ (DFT).

Các gói phần mềm tính toán từ nguyên lý ban đầu được sử dụng. Các phép đo khảo sát cấu trúc, tính chất vật liệu. Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD). Kính hiển vi điện tử quét (SEM).

Phổ tán sắc năng lượng tia X (EDS). Đo độ dày màng mỏng bằng phương pháp vạch mũi dò. Phương pháp bốn mũi dò xác định điện trở suất. Khảo sát tính chất từ bằng từ kế mẫu rung (VSM).

Phổ hấp thụ UV-vis. 61 Chƣơng 3: CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA MÀNG MỎNG Au VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA TẠP CHẤT C, H. Cấu trúc nano của hệ vàng-carbon. Cấu trúc và tính chất của hệ Au:H.

Đặc trưng cấu trúc. Một số tính chất của hệ màng mỏng Au:H. Mối liên hệ giữa cấu trúc và tính chất. Các đặc trưng vật lý của liên hết hydrid Au-H.

Các đặc trưng quang phổ của cấu trúc Au:H pha loãng. Các cấu trúc thực. 88 Chƣơng 4: CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA MÀNG MỎNG AuFe VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA CẤY CARBON. Đặc trƣng cấu trúc.

Cấu trúc bề mặt. Phân tích thành phần màng mỏng. Cấu trúc tinh thể. Một số tính chất của hệ màng mỏng.

Tính chất điện. Tính chất quang. Tính chất từ. 114 iv LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chƣơng 5: ỨNG DỤNG CỦA MÀNG NANO Au TRONG CÔNG NGHỆ SIÊU CAO TẦN.

Các đặc trƣng cấu trúc và tính chất của hệ màng mỏng Au. Cấu trúc của màng mỏng Au. Đặc trưng tính chất. Chế tạo anten siêu cao tần từ các màng mỏng Au.

Phương pháp chế tạo. Trở kháng của anten. Khảo sát phản hồi của anten. 145 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN.

147 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 148 v LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC MỘT SỐ THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT Abs Absorption Hấp thụ ab initio First principle Nguyên lý ban đầu AM1 Austin Model 1 Mô hình Austin 1 BG Band-gap Vùng cấm BS Band Structure Cấu trúc vùng bcc Body centered cubic Lập phương tâm khối B3LYP Becke, 3-parameter, Lee-Yang-Parr Phiếm hàm kết hợp B3LYP CASTEP Cambridge Serial Total Energy Mã code CASTEP Package CCSD(T) Coupled Cluster including single and Phương pháp cluster liên kết double excitations and perturbative CCSD(T) (triples) CL Cluster Nhóm, đám DOS Density of State Mật độ trạng thái DFT Density Functional Theory Phiếm hàm mật độ Dmol3 DFT package of B. Delley Mã code DMol3 của B. Delley DNP Double numeric plane wave basis Cơ sở sóng phẳng dạng số kép EA Electron affinity Ái lực điện tử EBS Electronic band spectrum Phổ vùng điện tử EDX/EDS Energy-dispersive X-ray spectroscopy Phổ tán sắc năng lượng tia X fcc Face centered cubic Lập phương tâm mặt FC-ZFC Field cooled - Zero field cooled Làm lạnh có - không có từ trường GGA Generalized Gradient Approximation Gần đúng Gradient suy rộng GSE Ground state energy Năng lượng trạng thái dừng hcp Hexagonal close packed Lục giác xếp chặt HF Hatree-Fock phương pháp Hatree-Fock HOMO Highest occupied molecular orbital Quỹ đạo phân tử lấp đầy có mức năng lượng cao nhất II Ion implantation Cấy ghép ion LDA Local density approximation Gần đúng mật độ địa phương vi LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LVDT Linear Variable Differential Biến áp vi sai biên thiên tuyến tính Transfomer LUMO Lowest unoccupied molecular orbital Quỹ đạo phân tử chưa lấp đầy có mức năng lượng thấp nhất MW Microwave Siêu cao tần MNDO Modified Neglect of Diatomic Overlap Tiện cận gần đúng MNDO MP2/ Møller–Plesset perturbation theory Lý thuyết nhiễu loạn Moller – MPn Plesset NAO Natural atomic orbitals Quỹ đạo nguyên tử tự nhiên NEC Natural electron configuration Cấu hình điện tử tự nhiên NPA Natural population analysis Phân tích mật độ điện tích tự nhiên NRA nuclear reaction analysis phân tích kích hoạt hạt nhân OC Optical conductivity Quang dẫn PBE Perdew–Burke-Ernzerhof exchange Phiếm hàm tương quan trao đổi energy Perdew–Burke-Ernzerhof PBEs Photodetachment binding energy Phổ năng lượng liên kết quang tách spectrum PES Photoelectron spectroscopy Phổ quang điện tử PIXE Particle Induce X-Ray Emission Phát xạ huỳnh quang tia X PL Photoluminescence Phổ huỳnh quang PM3 Parameterized Model number 3 PW Plane wave Sóng phẳng RBS Rutherford Backscattering Hiệu ứng tán xạ ngược Rutherford RF Radio frequence Tần số vô tuyến RKKY Ruderman–Kittel–Kasuya–Yosida Tương tác trao đổi Ruderman– Interaction Kittel–Kasuya–Yosida SEM - (Field Emission) Scanning Electronic Kính hiển vi điện tử quét (phát xạ FESEM Microscope trường) SG Spin Glass Thủy tinh spin SPR Surface Plasmon Resonance Cộng hưởng plasmon bề mặt SNICS Source of Negative Ions by Cesium Nguồn ion âm bởi phún xạ Cesium vii LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Sputtering SQUID Superconducting quantum interference Thiết bị giao thoa kế lượng tử siêu device dẫn TLTK tài liệu tham khảo TV Terminal voltage Điện thế đầu vào TB Tight-binding Liên kết chặt UV-Vis Ultra-violet-visible Tử ngoại - ánh sáng nhìn thấy VASP Vienna ab initio simulation package Gói công cụ mô phỏng VASP VDE Vertical detachment energy Năng lượng phân tách thẳng VSM Vibrating Sample Magnetometer Từ kế mẫu rung XRD X-ray diffraction Nhiễu xạ tia X viii LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1.

Sự giãn nở thể tích mạng của các hệ hydrid kim loại chuyển tiếp 21 Bảng 1. Cấu trúc tinh thể của Hg và AuH 22 Bảng 1. Các thông số phổ, HOMOs và LUMOs của Au3H và Au4 24 Bảng 1. Thông số từ của các hạt nano Au-Fe có trật tự 30 Bảng 1.

Thông số từ của đám nano AuFe trước khi ủ nhiệt (cấu trúc fcc) và sau 36 khi ủ nhiệt ở 6000C trong 15phút (cấu trúc L10) Bảng 3.

Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ

Trích dẫn luận án này

Nguyễn Khắc Thuận (2019). Nghiên cứu cấu trúc và tính chất vật liệu vàng nano [Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội]. LuanAn.net. https://luanan.net/hoa-hoc/nghien-cuu-che-tao-vat-lieu-vang-kich-thuc-nano

Câu hỏi thường gặp

Luận án "Nghiên cứu cấu trúc và tính chất vật liệu vàng nano" nghiên cứu về vấn đề gì?

Nghiên cứu cấu trúc & tính chất vật liệu vàng nano. Khám phá tiềm năng ứng dụng trong y sinh, xúc tác và điện tử.

Luận án "Nghiên cứu cấu trúc và tính chất vật liệu vàng nano" được bảo vệ tại trường nào?

Luận án này được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm bảo vệ: 2019.

Luận án "Nghiên cứu cấu trúc và tính chất vật liệu vàng nano" thuộc chuyên ngành gì?

Luận án "Nghiên cứu cấu trúc và tính chất vật liệu vàng nano" thuộc chuyên ngành Vật liệu và linh kiện Nano. Danh mục: Hóa Học.

Luận án "Nghiên cứu cấu trúc và tính chất vật liệu vàng nano" có bao nhiêu trang?

Luận án "Nghiên cứu cấu trúc và tính chất vật liệu vàng nano" có 174 trang. Bạn có thể xem trước một phần tài liệu ngay trên trang web trước khi tải về.

Cách tải luận án "Nghiên cứu cấu trúc và tính chất vật liệu vàng nano" về máy như thế nào?

Để tải luận án về máy, bạn nhấn nút "Tải xuống ngay" trên trang này, sau đó hoàn tất thanh toán phí lưu trữ. File sẽ được tải xuống ngay sau khi thanh toán thành công. Hỗ trợ qua Zalo: 0559 297 239.

Luận án liên quan

Chia sẻ tài liệu: Facebook Twitter