Влияние лазерной обработки на структуру и спектрально-люминисцентные свойства графеновых точек
Министерство образования и науки Республики Казахстан,, AP08052672
Меньшова Е.П.
1, Селиверстова Е.В.
1, Ибраев Н.Х.
11Институт молекулярной нанофотоники, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Караганда, Республика Казахстан
Email: janesmile11@mail.ru, genia_sv@mail.ru, niazibrayev@mail.ru
Поступила в редакцию: 30 ноября 2021 г.
В окончательной редакции: 30 ноября 2021 г.
Принята к печати: 18 февраля 2022 г.
Выставление онлайн: 7 апреля 2022 г.
Изучены структурные и оптические свойства наноточек на основе оксида графена (GО), полученных при абляции лазерным излучением с различной длиной волны. Показано, что после лазерной абляции средний латеральный размер листов GO уменьшается с 820±120 nm до 204±40 nm и 105±23 nm для образцов, приготовленных при λgen=355 и 532 nm соответственно. При этом наблюдается изменение интенсивностей 2D- и G-полос, что указывает на уменьшение числа слоев в листах GO. Оптическая плотность дисперсий GO и интенсивность их флуоресценции зависят от условий аблирования. После аблирования оптическая плотность GO увеличилась на ~13% для образцов, полученных при λgen=355 nm и на 20% для λgen=532 nm. Интенсивность флуоресценции GO, аблированного при λgen=532 nm, выросла на 57% относительно значения, зарегистрированного для GO до абляции. Для 355 nm интенсивность флуоресценции изменилась на 7%. Ключевые слова: оксид графена, графеновые точки, абляция, структура, оптические свойства.
- H-M.F. Murilo, S. Rodrigo, A.M. Luiza, S.C. Daniel. Environ. Sci.: Nano., 7 (12), 3710 (2020). DOI: 10.1039/D0EN00787K
- M.R. Younis, G. He, J. Lin, H. Peng. Front. Chem., 8, 424 (2020). DOI: 10.3389/fchem.2020.00424/
- P. Tian, L. Tang, K.S. Teng, S.P. Lau. Mater. Today Chem., 10, 221 (2018). DOI: 10.1016/j.mtchem.2018.09.007
- T.N. Lin, K.H. Chih, C.T. Yuan, J.L. Shen, C.A.J. Lince, W.R. Liud. Nanoscale, 7, 2708 (2015). DOI: 10.1039/C4NR05737F
- S. Kang, K.M. Kim, K. Jung, Y. Son, S. Mhin, J.H. Ryu, K.B. Shim, B. Lee, H. Han, T. Song. Sci. Rep., 9, 4101 (2019). DOI: 10.1038/s41598-018-37479-6
- E. Seliverstova, N. Ibrayev, E. Menshova. Fullerenes, Nanotubes, Carbon Nanostruct., 30 (1), 119 (2021). DOI: 10.1080/1536383X.2021.1984899
- E. Seliverstova, N. Ibrayev, E. Menshova, E. Alikhaidarova. Mater. Res. Express, 8 (11), 115601 (2021). DOI: 10.1088/2053-1591/ac31fc
- Yu.S. Tveryanovich, A.A. Manshina, A.S. Tverjanovich. Russ. Chem. Rev., 81 (12), 1091 (2012). DOI: 10.1070/RC2012v081n12ABEH004285
- E.V. Seliverstova, D.A. Temirbayeva, N.Kh. Ibrayev, A.A. Ishchenko. Theor. Exp. Chem., 55, 115 (2019). DOI: 10.1007/s11237-019-09602-9
- E.V. Seliverstova, N.Kh. Ibrayev, G.S. Omarova, A.A. Ishchenko, M.G. Kucherenko. J. Lumin., 235, 118000 (2021). DOI: 10.1016/j.jlumin.2021.118000
- E.V. Seliverstova, N.K. Ibrayev, R.K. Dzhanabekova. Russ. J. Phys. Chem. A, 91, 1761 (2017). DOI: 10.1134/S003602441709028X
- L.J. Cote, F. Kim, J.X. Huang. J. Am. Chem. Soc., 131, 1043 (2009). DOI: 10.1021/ja806262m
- A. Jorio, R. Saito, G. Dresselhans, M.S. Dresselhaus G.F. Raman spectroscopy in graphene related systems (Wiley-VCH, Verlag, 2011). DOI:10.1002/9783527632695
- J.I. Paredes, R.S. Villar, F.P. Solis, A.A. Martinez, J.M. Tascon. Langmuir, 25, 5957 (2009). DOI: 10.1021/la804216z
- S. Zhu, Y. Song, X. Zhao, J. Shao, J. Zhang, B. Yang. Nano Res., 8 (2), 355 (2015). DOI: 10.1007/s12274-014-0644-3
- E.A. Ganash, G.A. Al-Jabarti, R.M. Altuwirqi. Mater. Res. Express, 7 (1), 015002 (2020). DOI: 10.1088/2053-1591/ab572b
- Sh. Lai, Yo. Jin, L. Shi, R. Zhou, Yu. Zhou, D. An. Nanoscale, 12, 591 (2020). DOI: 10.1039/C9NR08461D
- Q. Mei, B. Liu, G. Han, R. Liu, M.-Yo. Han, Zh. Zhang. Adv. Sci., 6 (14), 1900855 (2019). DOI: 10.1002/advs.201900855
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.