Вышедшие номера
Темплатный метод синтеза монодисперсных наночастиц MoS2
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), №20-03-00656
Стовпяга Е.Ю.1, Курдюков Д.А.1, Кириленко Д.А.1, Смирнов А.Н.1, Швидченко А.В.1, Яговкина М.А.1, Голубев В.Г.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: kattrof@gvg.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 11 января 2021 г.
В окончательной редакции: 18 января 2021 г.
Принята к печати: 18 января 2021 г.
Выставление онлайн: 11 февраля 2021 г.

Получены монодисперсные наночастицы дисульфида молибдена в мезопорах темплата - сферических частицах кремнезема (mSiO2). Раствор прекурсора - тетратиомолибдата аммония вводился в поры частиц методом капиллярной пропитки. Затем из прекурсора в порах mSiO2 синтезирован MoS2 посредством отжига частиц в атмосфере H2S/H2 в термодинамически равновесных условиях. Для получения индивидуальных наночастиц MoS2 материал темплата (a-SiO2) удалялся из композитных частиц mSiO2/MoS2 путем травления в HF. Микроскопическими методами определено, что средний размер наночастиц MoS2 составляет 3.5 нм. По данным динамического светорассеяния, наночастицы имеют низкое среднеквадратичное отклонение размеров (18%). Ключевые слова: MoS2, мезопористый кремнезем, наночастицы, темплатный синтез.
  1. L. Li, Z. Guo, S. Wang, D. Li, X. Hou, F. Wang, Y. Yang, X. Yang. Anal. Methods, 11, 3307 (2019)
  2. W. Choi, N. Choudhary, G.H. Han, J. Park, D. Akinwande, Y.H. Lee. Materials Today, 20, 116 (2017)
  3. M.R. Vazirisereshk, A. Martini, D.A. Strubbe, M.Z. Baykara. Lubricants, 7, 57 (2019)
  4. A. Molina-Sanchez, K. Hummer, L. Wirtz. Surf. Sci. Reports, 70, 554 (2015)
  5. M. Ahmadi, O. Zabihi, Q. Li, S.M. Fakhrhoseini, M. Naebe. Nanomaterials, 9, 1400 (2019)
  6. A. Splendiani, L. Sun, Y. Zhang, T. Li, J. Kim, C.-Yu. Chim, G. Galli, F. Wang. Nano Lett., 10, 1271 (2010)
  7. N. Wang, F. Wei, Y.H. Qi, H.X. Li, X. Lu, G.Q. Zhao, Q. Xu. ACS Appl. Mater. Interfaces, 6, 19888 (2014)
  8. D. Bhattacharya, S. Mukherjee, R.K. Mitra, S.K. Ray. Nanotechnology, 31, 145701 (2020)
  9. S. Bertolazzi, J. Brivio, A. Kis. ACS Nano, 5, 9703 (2011)
  10. W. Dai, H. Dong, B. Fugetsu, Y. Cao, H.T. Lu, X.L. Ma, X.J. Zhang. Small, 11, 4158 (2015)
  11. J. Wang, X. Tan, X. Pang, L. Liu, F. Tan, N. Li. ACS Appl. Mater. Interfaces, 8, 24331 (2016)
  12. X. Huang, Z. Zeng, H. Zhang. Chem. Soc. Rev., 42, 1934 (2013)
  13. Z. Zeng, T. Sun, J. Zhu, X. Huang, Z. Yin, G. Lu, Z. Fan, Q. Yan, H.H. Hng, H. Zhang. Angew. Chem. Int. Ed., 51, 9052 (2012)
  14. X. Tan, W. Kang, J. Liu, C. Zhang. Nanoscale Res. Lett., 14, 317 (2019)
  15. Q. Li, E.C. Walter, W.E. Van Der Veer, B.J. Murray, J.T. Newberg, E.W. Bohannan, J.A. Switzer, J.C. Hemminger, R.M. Penner. J. Phys. Сhem. B, 109, 3169 (2005)
  16. X. Feng, Q. Tang, J. Zhou, J. Fang, P. Ding, L. Sun, L. Shi. Cryst. Res. Technol., 6 (2013) 1-6
  17. X. Ren, L. Pang, Y. Zhang, X. Ren, H. Fan, S. Liu. J. Mater. Chem. A, 3, 10693 (2015)
  18. S. Balendhran, J.Z. Ou, M. Bhaskaran, S. Sriram, S. Ippolito, Z. Vasic, E. Kats, S. Bhargava, S. Zhuiykov, K. Kalantar-zadeh. Nanoscale, 4, 461 (2012)
  19. Y. Wang, S. Wang, C. Li, M. Qian, J. Bu, J. Wang, R. Huang. Chem. Commun., 52, 10217 (2016)
  20. Z.-D. Huang, W. Bensch, L. Kienle, S. Fuentes, G. Alonso, C. Ornelas. Catal. Lett., 122, 67 (2008)
  21. J.S. Beck, J.C. Vartuli, W.J. Roth, M.E. Leonowicz, C.T. Kresge, K.D. Schmitt, C.T.W. Chu, D.H. Olson, E.W. Sheppar. J. Amer. Chem. Soc., 114, 10834 (1992)
  22. Е.Ю. Трофимова, Д.А. Курдюков, Ю.А. Кукушкина, М.А. Яговкина, В.Г. Голубев. Физика и химия стекла, 37, 38 (2011)
  23. E.Yu. Trofimova, D.A. Kurdyukov, S.A. Yakovlev, D.A. Kirilenko, Yu.A. Kukushkina, A.V. Nashchekin, A.A. Sitnikova, M.A. Yagovkina, V.G. Golubev. Nanotechnology, 24, 155601 (2013)
  24. D.A. Kurdyukov, D.A. Eurov, D.A. Kirilenko, J.A. Kukushkina, V.V. Sokolov, M.A. Yagovkina, V.G. Golubev. Microp. Mesopor. Mater., 223, 225 (2016)
  25. Д.А. Курдюков, Д.А. Еуров, Е.Ю. Стовпяга, Д.А. Кириленко, С.В. Коняхин, А.В. Швидченко, В.Г. Голубев. ФТТ, 58, 2454 (2016)
  26. D.A. Kurdyukov, D.A. Eurov, M.K. Rabchinskii, A.V. Shvidchenko, M.V. Baidakova, D.A. Kirilenko, S.V. Koniakhin, V.V. Shnitov, V.V. Sokolov, P.N. Brunkov, A.T. Dideikin, Ye.M. Sgibnev, L.Yu. Mironov, D.A. Smirnov, A.Ya. Vul', V.G. Golubev. Nanoscale, 10, 13223 (2018)
  27. Д.А. Курдюков, Д.А. Еуров, Е.Ю. Стовпяга, С.А. Яковлев, Д.А. Кириленко, В.Г. Голубев. ФТТ, 56, 995 (2014)
  28. Д.А. Курдюков, Н.А. Феоктистов, Д.А. Кириленко, А.Н. Смирнов, В.Ю. Давыдов, В.Г. Голубев. ФТП, 53, 1068 (2019)
  29. Е.Ю. Стовпяга, Д.А. Еуров, Д.А. Курдюков, А.Н. Смирнов, М.А. Яговкина, D.R. Yakovlev, В.Г. Голубев. ФТП, 52, 1000 (2018)
  30. Е.Ю. Стовпяга, Д.А. Еуров, Д.А. Курдюков, А.Н. Смирнов, М.А. Яговкина, В.Ю. Григорьев, В.В. Романов, D.R. Yakovlev, В.Г. Голубев. ФТТ, 59, 1598 (2017)
  31. D.A. Eurov, D.A. Kurdyukov, D.A. Kirilenko, J.A. Kukushkina, A.V. Nashchekin, A.N. Smirnov, V.G. Golubev. J. Nanopart. Res., 17, 82 (2015)
  32. K.N. Orekhova, D.A. Eurov, D.A. Kurdyukov, V.G. Golubev, D.A. Kirilenko, V.A. Kravets, M.V. Zamoryanskaya. J. Alloys Compd., 678, 434 (2016)
  33. Е.Ю. Трофимова, С.А. Грудинкин, Ю.А. Кукушкина, Д.А. Курдюков, А.В. Медведев, М.А. Яговкина, В.Г. Голубев. ФТТ, 54, 1220 (2012)
  34. Д.А. Еуров, С.А. Грудинкин, Д.А. Курдюков, А.В. Медведев, Е.Ю. Стовпяга, В.Г. Голубев. Письма ЖТФ, 41, 19, 1 (2015)
  35. W.R. Smith, R.L. Missen. Chemical Reaction Equilibrium Analisys: Theory and Algorithms (Wiley-VCH, Germany, 1982)
  36. L.V. Gurvich, V.S. Iorish, D.V. Chekhovskoi, V.S. Yungman. IVTANTHERMO --- A Thermodynamic Database and Software System for the Personal Computer. User's Guide (CRC Press, Inc. Boca Raton, 1993)
  37. B. Lei, G.R. Li, X.P. Gao. J. Mater. Chem. A, 2, 3919 (2014)
  38. S. Mignuzzi, A.J. Pollard, N. Bonini, B. Brennan, I.S. Gilmore, M.A. Pimenta, D. Richards, D. Roy. Phys. Rev. B, 91, 195411 (2015)
  39. A. Abraham, Lei Wang, C.D. Quilty, D.M. Lutz, A.H. McCarthy, C.R. Tang, M.R. Dunkin, L.M. Housel, E.S. Takeuchi, A.C. Marschilok, K.J. Takeuchi. ChemSusChem, 13, 1517 (2020)
  40. H. Li, Q. Zhang, C.C.R. Yap, B.K. Tay, T.H.T. Edwin, A. Olivier, D. Baillargeat. Adv. Funct. Mater., 22, 1385 (2012)
  41. A. Molina-Sanchez, L. Wirtz. Phys. Rev. B, 84, 155413 (2011).

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.