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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:張仕欣
研究生(外文):Chang, Ser Sing
論文名稱:金屬奈米粒子之電化學合成
論文名稱(外文):Electrochemical Synthesis of Metal Nanoparticles
指導教授:王崇人
指導教授(外文):Wang, Chong-Ren
學位類別:碩士
校院名稱:國立中正大學
系所名稱:化學研究所
學門:自然科學學門
學類:化學學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1997
畢業學年度:85
語文別:中文
論文頁數:98
中文關鍵詞:金屬奈米粒子化學工程化學
外文關鍵詞:CHEMICAL-ENGINEERINGCHEMISTRY
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本論文的研究內容主要是利用電化學的方法分別在有機溶劑系統及水
溶液裡面合成金屬奈米粒子.在金屬奈米粒子的製備當中,界面活性劑伴演
著穩定金屬奈米粒子的角色,在有機相懸浮溶液內利用逆型微胞來穩定金
的奈米粒子,利用紫外可見吸收光譜及(高解析)穿透式電子顯微鏡來判定
金奈米粒子的生成及大小.並藉由控制多種實驗條件來改變所合成之金奈
米粒子的平均粒徑大小,以及使金奈米粒子的大小分佈均勻.可利用之實驗
條件包括電解時間,界面活性劑種類,界面活性劑濃度和電流密度等.
在水溶液懸浮系統內將討論以電化學的方法並配合特殊組合的界面活性
劑(包括:界面活性劑與輔助界面活性劑及界面活性劑鬆弛劑)合成銀奈米
粒子,金奈米圓柱,金奈米線以及金/銀合金奈米粒子之實驗結果.我們利用
紫外可見吸收光譜及(高解析)穿透式電子顯微鏡對奈米粒子的大小及形狀
做一明確的判段及光譜特性分析.並且利用X能量散佈分析(EDS)之方法來
分析金/銀合金奈米粒子內金和銀的含量百分比.同時配合古典靜電理論計
算之預測,與實驗結果相比較,進一步瞭解及評估古典物理靜電理論對不同
金屬奈米系統光譜現象之適合性和其限制之外.由實驗上的數據顯示當棒
狀金奈米粒子的長短軸比大於4之後,其吸收光譜之最大吸收波長會比古典
靜電理論所預測出來的最大吸收波長為短.同時,金/銀合金奈米粒子之光
譜特性吸收大略可由此古典理論預測出.另外也對幾種不同的金屬奈米柱
由此理論預測其可能的吸收光譜.
The main theme of this thesis is focused on the
electrochemical method which is used to prepare various types of
metal nanoparticles suspendsd either in organic solvent systems
or in aqueous solutions. Cationic surfactants which form
micelles in the electrolytic solution act as both supporting
electrolytes and stabilizers to provent the further growth of
nanoparticles. For the gold nanoparticles organic solvent
dispersions, both UV-Vis. absorption spectra and TEM micrographs
were measured for the determination of particle growth and their
size distributions. Several experimental parameters, such as
synthetic time,types of surfactants, surfactant concentrations,
electric current,...etc., have been demonstrated to be crucial
to achieve our goal: the controllability of the mean particle
sizes and narrower size distribution. The other part of my
research is to prepar vaious types of metal nanoparticlesaqueous
dispersions by using modified electrochemical systems. The
syntheses of silver nanoparticles, gold nanorods, gold
nanowires, and gold/silver alloy nanoparticles have been
successful via using special combinations of surfactants,co-
surfactants and micelle-loosing agents. Absorption spectra and
TEM images were constantly employed to obtain the size/shape
dependent spectral features and the size/shape distributions. I
have also conducted calculations based on classical
electrostatic model to obtain the predicted spectra for several
metal nanoparticle systems and to compare some of them to our
experimental results.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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