Вышедшие номера
Влияние адсорбции атомов натрия и прогрева на наночастицы золота, адсорбированные на вольфраме
Переводная версия: 10.1134/S1063783420080119
Дементьев П.А.1, Иванова Е.В.1, Лапушкин М.Н.1, Cмирнов Д.А.2, Тимошнев С.Н.3
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Institut fur Festkorper- und Materialphysik, Technische Universitat Dresden, Dresden, Germany
3Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алфёрова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
Email: demenp@yandex.ru, ivanova@mail.ioffe.ru, Lapushkin@ms.ioffe.ru, wnmw@ya.ru, timoshnev@mail.ru
Поступила в редакцию: 27 марта 2020 г.
В окончательной редакции: 27 марта 2020 г.
Принята к печати: 2 апреля 2020 г.
Выставление онлайн: 7 мая 2020 г.

Проведены исследования методом фотоэлектронной спектроскопии in situ в сверхвысоком вакууме электронной структуры наночастиц золота, напыленных на поверхность вольфрама, до и после адсорбции атомов натрия Na с последующим прогревом при T=630 K. Изучены спектры фотоэмиссии из валентной зоны и остовных уровней Au 4f и Na 2p при синхротронном возбуждении в диапазоне энергий фотонов 80-600 eV. Показано, что изменения в спектрах валентной зоны и остовных уровней Au 4f и Na 2p связаны с изменением топографии поверхности, вызванным адсорбцией атомов натрия и прогревом, которые привели к увеличению площади поверхности в несколько раз. Исследованы топография поверхности и катодолюминесценция слоя золотых наночастиц, напыленных на поверхность вольфрама. Ключевые слова: наночастицы золота, адсорбция, натрий, фотоэмиссия, АСМ, катодолюминесценция.
  1. P. Priecel, H.A. Salami, R.H. Padilla, Z. Zhong, J.A.L. Sanchez. Chin. J. Catal. 37, 1619 (2016)
  2. X.-M. Ma, M. Sun, Y. Lin, Y.-J. Liu, F. Luo, L.-H. Guo, B. Qiu, Z.-Y. Lin, G.-N. Chen. Chin. J. Anal. Chem. 46, 1 (2018)
  3. P.G. Jamkhande, N.W. Ghule, A.H. Bamer, M.G. Kalaskar. J. Drug Delivery Sci. Technol. 53, 101174 (2019)
  4. Y. Kumari, G. Kaur, R. Kumar, S.K. Singh, M. Gulati, R. Khursheed, A. Clarisse, K. Gowthamarajan, V.V.S.N.R. Karri, R. Mahalingam, D. Ghosh, A. Awasthi, R. Kumar, A.K. Yadav, B. Kapoor, P.K. Singh, K. Dua, O. Porwal. Adv. Colloid Interf. Sci. 274, 102037 (2019)
  5. G. Korotcenkov, V. Brinzari, B.K. Cho. Microchim. Acta 183, 1033 (2016)
  6. M. Salmeron, S. Ferrer, M. Jazzar, G.A. Somorjai. Phys. Rev. B 28, 1158 (1983)
  7. J.A. Rodriguez, M. Kuhn. Surf. Sci. 330, L657 (1995)
  8. J.J. Kolodziej, T.E. Madey, W. Keister, J.E. Rowe. Phys. Rev. B 62, 5150 (2000)
  9. B. Balamurugana, T. Maruyama. Appl. Phys. Lett. 87, 143105 (2005)
  10. A. Howard, D.N.S. Clark, C.E.J. Mitchell, R.G. Egdell, V.R. Dhanak. Surf. Sci. 518, 210 (2002)
  11. G. Kumar, L. Tibbitts, J. Newell, B. Panthi, A. Mukhopadhyay, R.M. Rioux, C.J. Pursell, M. Janik, B.D. Chandler. Nature Chem. 10, 268 (2018)
  12. C.D. De Souza, B.R. Nogueira, M.E.C.M. Rostelato. J. Alloys Comp. 798, 714 (2019)
  13. M. Sui, P. Pandey, M.-Yu Li, Q. Zhang, S. Kunwar, J. Lee. Appl. Surf. Sci. 393, 23 (2017)
  14. S. Tanuma, C.J. Powell, D.R. Penn. Surf. Interf. Anal. 43, 689 (2011)
  15. H.S. Kim, S.Y. Shin, S.H. Uhm, J. Han, H.N. Hwang, B. Kim. Chem. Phys. Chem. 10, 1270 (2009)
  16. S. Mao, J. Liu, Y. Pan, J. Lee, Z. Yao, P. Pandey, S. Kunwar, Z. Zhu, W. Shen, L.A. Belfiore, J. Tang. Appl. Surf. Sci. 495, 143575 (2019)
  17. S. Mao, P. Pandey, M.-Y. Li, Q. Zhang, S. Kunwar, J. Lee. J. Mater. Sci. 52, 391(2017)
  18. N. Masoud, T. Partsch, K.P. de Jong, P.E. de Jongh. Gold Bull. 52, 105 (2019)
  19. М.Ю. Смирнов, Е.И. Вовк, А.В. Калинкин, Е.Ю. Герасимов,  В.И. Бухтияров. Изв. АН. Сер. хим. 12, 2733(2014)
  20. М.В. Гришин, А.К. Гатин, С.Ю. Сарвадий, Б.Р. Шуб. Хим. безопастность 2, 23 (2018)
  21. H. Liao, C.L. Nehl, J.H. Hafner. Nanomedicine 1, 201(2006)
  22. D.A. Schultz. Curr. Opin. Biotechnol. 14, 13 (2003)
  23. L. Kelly, E. Coronado, L.L. Zhao, G.C. Schatz. J. Phys. Chem. B. 107, 668(2003)
  24. М.В. Кнатько, М.Н. Лапушкин. ЖТФ 83, 51 (2013)
  25. Lindau, W.E. Spicer. J. Electr. Spectroscopy 3, 409 (1974)
  26. V. Chegel, O. Rachkov, A. Lopatynskyi, S. Ishihara, I. Yanchuk, Y. Nemoto, J.P. Hill, K. Ariga. J. Phys. Chem. C 116, 2683 (2012). 
  27. Blakey, Z. Merican, K.J. Thurecht. Langmuir 29, 8266 (2013). 

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.