可控变化从晶体到无序小锥尖可能有助于化学催化

融化的黄金通常涉及闷热的熔炉和发光,熔融金属,但现在在瑞典研究人员看到黄金首次在室温下融化伊娃奥尔森Ludvig德努哥德堡查尔默斯大学和他们的同事们利用电场控制融化小黄金锥在透射电子显微镜(TEM)。

图像显示高电场诱导障碍水晶金熔化

资料来源:美国物理学会©

高电场诱导障碍水晶金,融化它

当我们降低电场可以恢复这个无序的表面金属层原来的水晶体,”德努普说。这种可控的改变可以用来控制电浆过程在金属表面,可以捕获光使催化增强化学合成

研究人员已经在使用电场将黄金直接从固体变成气体。这是假定结构是水晶和命令的蒸发,”奥尔森说。德努曾使用电场研究cold-field排放,这对TEM可以提供电子,从锥形碳纳米颗粒。我一直有一个梦想,我想实际上观察电离原子与原子分辨率,”他说。

在这项研究中,研究小组转向黄金nanocones齿顶圆角半径为2 nm左右,由hole-mask胶体光刻。他们用一个特别设计的样品持有人申请一个电场固体,水晶、黄金表面在高真空下TEM。锥形形状有助于获得非常高的领域与潜在差异的数十亿伏/米,奥尔森exlplains。

当磁场达到一定临界值之后有一个很薄的表层,无序:它融化,”她说。在一个合适的电压尖的半径从2.3下降到2.0 nm,最外层的一个或两层融化了。“内部相结晶固体,”奥尔森压力。

弗朗西斯卡Baletto来自伦敦国王学院的电话研究刺激,并说她赞赏“可逆结构变化的直接观察”。她还说,以这种方式改变纳米结构打开路径非平凡的新物理包括之间的耦合光与金属纳米粒子的形态变化。

查尔默斯团队目前正在探讨是否在其他金属可以看到同样的效果。奥尔森说,纳米光刻等模式技术也可能复制其他形状的影响。可以使使用的可控制性不仅在催化,但是也在许多领域的电子和光学科学。