[发明专利]二苯乙炔自组装在金属单晶表面制备纳米材料层的方法有效

专利信息
申请号: 202010051352.5 申请日: 2020-01-17
公开(公告)号: CN113136548B 公开(公告)日: 2022-05-31
发明(设计)人: 卢慧;鄂文龙;马志博;杨学明 申请(专利权)人: 中国科学院大连化学物理研究所
主分类号: C23C14/12 分类号: C23C14/12;C23C14/02
代理公司: 沈阳科苑专利商标代理有限公司 21002 代理人: 马驰
地址: 116023 辽*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 乙炔 组装 金属 表面 制备 纳米 材料 方法
【说明书】:

发明提拱了一种基于二苯乙炔分子自组装制备二维孔状纳米材料的方法。本发明的目的是为了在超高真空条件下,利用二苯乙炔分子自组装在单晶表面制备具有均匀孔状结构的二维纳米材料。本发明方法:步骤一:对金属单晶衬底进行氩离子溅射,然后退火,并重复溅射、退火的过程;步骤二:将步骤一处理好的金属单晶置于超高真空制备腔,加热至50℃‑53℃,然后将二苯乙炔分子在室温条件下沉积在金属单晶表面,沉积时间为3s‑5s,进行二维孔状纳米材料的制备,本发明方法工艺简单,并且可以得到孔状结构均匀的纳米材料。孔径大小为3.37nm‑3.46nm,孔壁厚度为0.7nm‑1.2nm,高度为115pm‑125pm,覆盖率可达到18%‑30%。

技术领域

本发明涉及纳米材料领域,具体说是一种基于二苯乙炔分子自组装在金属单晶表面制备二维孔状纳米材料的方法。

背景技术

在固体表面构建由有机分子组成的二维多孔纳米材料网络引起了人们的广泛关注,由于其可能的应用包括储气、异构催化、信息存储和传感器装置。它们可以通过分子自组装机制来制造,在这种机制中,分子自身找到特定的位置,自组装通过分子间的相互作用来稳定存在。二苯乙炔广泛的应用于有机合成中的结构片段,以及作为有机金属化学当中的配体等优点,但是由于其分子量比较小,在超高真空下很容易被分子泵抽走,很难利用其组装在金属表面获得规则二维纳米孔状结构。

发明内容

本发明的目的是为了解决现有技术无法在超高真空腔体以二苯乙炔为前驱分子制备二维孔状纳米材料的问题,提供一种基于二苯乙炔分子自组装在金属单晶表面制备二维孔状纳米材料的方法。该方法工艺简单,可以在金属表面制备均匀分布的二维孔状纳米材料。

为实现上述目的,本发明方法按以下步骤进行:

一、将金属单晶衬底置于超高真空制备腔中,腔体内真空度为1.0×10-10torr-5.0

×10-10torr,温度为室温。在氩气气压为1.0×10-5torr-3.0x10-5torr下,高压为1.0KeV-1.5KeV,电流为20mA-30mA的情况下,对金属单晶表面进行氩离子溅射20min-40min,然后将溅射后的金属单晶衬底在350℃-450℃下退火20min-40min。将金属单晶冷却至室温后,重复溅射、退火过程4-6个循环。最后将金属单晶置于分析腔内冷却至78K-80K,用扫描隧道显微镜确认的到的金属单晶表面干净,并无其他杂原子存在。超高真空下氩气经过电离后形成氩离子,在高压作用下氩离子经过加速并聚集成电子束以较大的能量轰击金属单晶表面,从而使表面上的分子与原子获得足够大的能量逸出单晶表面,表面上的杂原子和分子会被清理掉。

二、将步骤一处理好的金属单晶表面从分析腔78K-80K温度下移至制备腔内室温的加热台上进行加热至50℃-53℃。然后打开处于制备腔和钽坩埚之间的波纹管密封阀,将置于钽坩埚内的二苯乙炔分子在室温条件下沉积在温度为50℃-53℃的金属单晶表面,沉积时间为3s-5s,即完成二维孔状纳米材料的制备。

三、步骤二完成后快速关闭波纹管密封阀,将二苯基乙炔分子通道关闭,然后将金属单晶冷却至室温后放置在分析腔直至温度降至78K-80K后用低温扫描隧道显微镜进行观察。

本发明具备以下有益效果:

1.本发明方法在超高真空下进行,所制备的二维装装纳米材料干净,便于对后续催化、储能等方面的应用研究;

2.本发明以分子量较小的二苯乙炔(二苯基乙炔)为前驱体分子,解决了分子量较小的分子在超高真空下极易被分子泵抽走,很难在金属单晶表面形成有序结构的问题。

3.本发明制备出的二维孔状纳米材料,结构有序,孔的大小均匀。

附图说明

图1是实施例1制备的二维孔状纳米材料的扫描隧道显微镜图。

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