Hiện nay có rất nhiều loại vật liệu nano cấu trúc khác nhau được quan
tâm nghiên cứu. Trong đó, các cấu trúc nano thấp chiều dựa trên các hợp
chất của oxi với kim loại đang là mối quan tâm đặc biệt của nhiều nhóm
nghiên cứu trên thếgiới. ỞViệt Nam, các loại vật liệu nano cũng được
nhiều nhóm quan tâm nghiên cứu từcuối những năm 1990 và đã đạt được
những thành tựu đáng kể. Điển hình nhưcác nghiên cứu vềcác ôxit nano
(ZnO, ZnS, TiO2)/chấm lượng tửbán dẫn (AIIIBV, A
IIBVI) ứng dụng trong
quang điện tử, y sinh và chiếu sáng rắn; các hạt cầu nano SiO2 ứng dụng
thông tin quang học; các hạt ôxit sắt nano ứng dụng trong xửlý môi
trường, điều trịvà chuẩn đoán bệnh; các hạt nano Y2O3pha tạp đất hiếm
ứng dụng trong quang điện tử, đánh dấu huỳnh quang y sinh và bảo mật
Trong đó Y2O3và ZrO2 được biết đến nhưlà hai nền cơbản đểtạo ra
các vật liệu/linh kiện phát quang chất lượng cao, có tần sốdao động
phonon thấp, có độbền nhiệt, độbền cơhọc cao, ổn định và rất thân thiện
với môi trường. Ngoài ra chúng đều có thểkết hợp tốt với LED đểtạo ra
các phosphor màu phát quang ứng dụng trong chiếu sáng; vật liệu chuyển
hóa năng lượng sửdụng cho pin mặt trời; vật liệu phát quang chuyển đổi
ngược ứng dụng trong y sinh
Trên cơsởkếthừa các kết quảnghiên cứu của tập thểkhoa học vềvật
liệu nano quang điện tử. Kết hợp với các phân tích đánh giá kết quả đạt
được của nhiều nhóm nghiên cứu trên thếgiới và trong nước vềvật liệu
nano cấu trúc thấp chiều ứng dụng trong quang điện tử, quang tửvà y sinh.
Chúng tôi chọn đềtài “Nghiên cứu chếtạo vật liệu nano thấp chiều trên
nền ytri, ziriconi và tính chất quang của chúng” đểtập trung nghiên cứu
và giải quyết một sốvấn đềliên quan đến công nghệchếtạo, cấu trúc và
tính chất hóa lý cũng nhưmối quan hệgiữa tính chất quang và cấu tạo của
vật liệu, đặc biệt dưới góc độcủa vật liệu nano.
28 trang |
Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2556 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu chếtạo vật liệu nano thấp chiều trên nền ytri, ziriconi và tính chất quang của chúng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1
BỘ GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU
LÂM THỊ KIỀU GIANG
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO
VẬT LIỆU NANO THẤP CHIỀU
TRÊN NỀN YTRI, ZIRICONI
VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA CHÚNG
Chuyên ngành: Vật liệu quang học, quang điện tử và quang tử
Mã số: 62. 44. 50. 05
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC VẬT LIỆU
HÀ NỘI - 2011
2
Công trình được hoàn thành tại: Phòng Quang hóa Điện tử,
Viện Khoa học Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt
Nam.
Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS. Lê Quốc Minh
2. PGS. TS. Trần Kim Anh
Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp
Viện họp tại: Viện Khoa học Vật liệu, Viện Khoa học và
Công nghệ Việt Nam
vào hồi giờ ngày tháng năm 2011.
Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện:
- Thư viện Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- Thư viện Viện Khoa học Vật liệu
3
MỞ ĐẦU
Hiện nay có rất nhiều loại vật liệu nano cấu trúc khác nhau được quan
tâm nghiên cứu. Trong đó, các cấu trúc nano thấp chiều dựa trên các hợp
chất của oxi với kim loại đang là mối quan tâm đặc biệt của nhiều nhóm
nghiên cứu trên thế giới. Ở Việt Nam, các loại vật liệu nano cũng được
nhiều nhóm quan tâm nghiên cứu từ cuối những năm 1990 và đã đạt được
những thành tựu đáng kể. Điển hình như các nghiên cứu về các ôxit nano
(ZnO, ZnS, TiO2)/chấm lượng tử bán dẫn (AIIIBV, AIIBVI) ứng dụng trong
quang điện tử, y sinh và chiếu sáng rắn; các hạt cầu nano SiO2 ứng dụng
thông tin quang học; các hạt ôxit sắt nano ứng dụng trong xử lý môi
trường, điều trị và chuẩn đoán bệnh; các hạt nano Y2O3 pha tạp đất hiếm
ứng dụng trong quang điện tử, đánh dấu huỳnh quang y sinh và bảo mật…
Trong đó Y2O3 và ZrO2 được biết đến như là hai nền cơ bản để tạo ra
các vật liệu/linh kiện phát quang chất lượng cao, có tần số dao động
phonon thấp, có độ bền nhiệt, độ bền cơ học cao, ổn định và rất thân thiện
với môi trường. Ngoài ra chúng đều có thể kết hợp tốt với LED để tạo ra
các phosphor màu phát quang ứng dụng trong chiếu sáng; vật liệu chuyển
hóa năng lượng sử dụng cho pin mặt trời; vật liệu phát quang chuyển đổi
ngược ứng dụng trong y sinh…
Trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu của tập thể khoa học về vật
liệu nano quang điện tử. Kết hợp với các phân tích đánh giá kết quả đạt
được của nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới và trong nước về vật liệu
nano cấu trúc thấp chiều ứng dụng trong quang điện tử, quang tử và y sinh.
Chúng tôi chọn đề tài “Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano thấp chiều trên
nền ytri, ziriconi và tính chất quang của chúng” để tập trung nghiên cứu
và giải quyết một số vấn đề liên quan đến công nghệ chế tạo, cấu trúc và
tính chất hóa lý cũng như mối quan hệ giữa tính chất quang và cấu tạo của
vật liệu, đặc biệt dưới góc độ của vật liệu nano.
Đề tài tập trung giải quyết một số vấn đề sau:
- Xây dựng quy trình chế tạo có điều khiển về kích thước và hình dạng
của các cấu trúc nano thấp chiều (hạt, lá, dây, thanh, ống nano…) như
mong muốn trên các hệ vật liệu tinh khiết và pha tạp các ion đất hiếm
nền ytri và ziriconi với độ lặp lại cao, hiệu suất hình thành từng loại
4
sản phẩm riêng biệt lớn. Từ đó nghiên cứu mối liên hệ giữa cấu trúc và
tính chất hóa lý của hệ vật liệu này.
- Nghiên cứu tính chất huỳnh quang, huỳnh quang truyền năng lượng và
huỳnh quang chuyển đổi ngược đối với các hợp chất phát quang chứa
đất hiếm cấu trúc thấp chiều.
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án: Kiểm soát được các điều
kiện công nghệ, chế tạo thành công từng dạng cấu trúc nano thấp chiều
khác nhau (hạt, dây, thanh, ống nano tiết diện tròn/lục giác) như mong
muốn trên các hợp chất Y(OH)3, Y2O3; Y(OH)3/Y2O3:(Eu3+, Tb3+). Chế tạo
thành công các hạt nano ZrO2/ZrO2:RE3+(Eu,/Tb; Er,/Yb) kích thước 5-15
nm với hiệu suất hình thành lớn, phân bố kích thước hẹp và độ lặp lại cao.
Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện công nghệ (khuôn mềm, nhiệt độ
phản ứng/xử lý, áp suất, vi sóng, nồng độ pha tạp…) đến quá trình hình
thành, thành phần pha và kích thước của các hạt nano trên nền ZrO2. Xác
định được bước sóng kích thích phù hợp; nồng độ/tỉ lệ nồng độ pha tạp các
ion đất hiếm trên mạng nền Y2O3/ZrO2 tối ưu để các cấu trúc nano thấp
chiều phát quang mạnh nhất. Quan sát thấy dấu hiệu truyền năng lượng
của ion Tb3+ sang cho ion Eu3+ trên phổ huỳnh quang ở cả hai nền Y2O3 và
ZrO2. Nghiên cứu và giải thích cơ chế phát quang chuyển đổi ngược đối
với các mẫu hạt nano ZrO2:Er3+/,Yb3+. Các kết quả đạt được của luận án
mở ra khả năng chế tạo các vật liệu nano có thể điều khiển được kích
thước và hình thái học có độ đồng nhất cao để ứng dụng trong công nghệ
chiếu sáng, vật liệu quang tử và lĩnh vực y sinh.
Luận án được hỗ trợ và tiến hành trong khuôn khổ của một số đề tài
nghiên cứu cơ bản trọng điểm và đề tài nghiên cứu hợp tác quốc tế với
Viện Vật lý Áp suất cao, Viện Hàn lâm khoa học Ba Lan. Luận án gồm
150 trang (phần mở đầu, 5 chương nội dung với 76 hình vẽ, 27 bảng
biểu, phần kết luận, danh mục các công trình đã công bố, phụ lục và tài
liệu tham khảo). Các kết quả chính của luận án đã được công bố trong
12 công trình (06 bài trên tạp chí quốc tế, 03 bài báo cáo tại Hội nghị
quốc tế, 03 bài trong tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Hội nghị Vật lý
chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc) và 12 công trình khác có liên
quan.
5
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NANO CẤU TRÚC THẤP CHIỀU
1.1. Mở đầu
1.2. Khái niệm về vật liệu và công nghệ nano
Vật liệu nano là vật liệu mà cấu trúc cơ bản cấu thành nên nó có
kích thước nằm ở thang nano. Hầu hết các tính chất của vật liệu nano
đều phụ thuộc vào tính chất và kích thước của các “viên gạch cơ bản”
tạo nên chúng, tức là phụ thuộc vào tính chất của các quá trình vật lý
xảy ra ở thang kích thước điển hình của nguyên tử và phân tử.
1.3. Các tính chất đặc trưng của vật liệu nano
Các tính chất đặc trưng cho bản chất của vật liệu như: hằng số điện
môi, điểm nóng chảy, chiết suất cũng có thể bị thay đổi khi giảm kích
thước xuống thang nano. Ngoài ra còn có nhiều tính chất đặc trưng
khác của vật liệu như: hoạt tính bề mặt, diện tích bề mặt; các tính chất
nhiệt, điện, từ, quang học, cơ học, hóa học thậm chí cả sinh học… của
vật liệu cũng bị thay đổi khi giảm kích thước.
1.4. Phân loại vật liệu nano
Quá trình tổng hợp các cấu trúc nano khác nhau như “hạt, thanh,
dây, ống hay các cấu trúc nano kì dị” với sự đồng đều về kích thước,
hình dạng và pha tinh thể đang được tập trung nghiên cứu. Theo đó,
nhiều hệ vật liệu nano mới với những mục đích ứng dụng khác nhau
được tạo ra.
1.5. Xu hướng chế tạo vật liệu nano
Hiện nay có hai cách chế tạo vật liệu nano là chế tạo theo kiểu top-
down và bottom-up. So với cách thứ nhất (top-down) chủ yếu sử dụng
các phương pháp vật lý đã được thương mại hóa trong các ứng dụng
công nghiệp với các thiết bị hiện đại, đắt tiền thì cách bottom-up chủ
yếu sử dụng các phương pháp hóa học để lắp ghép các đơn vị nguyên
tử/phân tử để thu được các dạng cấu trúc nano có hình thái học tốt, tính
đồng nhất cao và không đòi hỏi các thiết bị hiện đại.
6
1.6. Huỳnh quang của các hợp chất đất hiếm cấu trúc nano
1.6.1. Đặc điểm chung của các nguyên tố đất hiếm
Tất cả các nguyên tố đất hiếm thuộc nhóm lantanoit đều có lớp điện
tử 4f chưa lấp đầy. Tính chất quang của các ion đất hiếm chủ yếu liên
quan đến chuyển dời của điện tử 4f. Ngoài ra, các nguyên tố đất hiếm
có khả năng hấp thụ và phát xạ ánh sáng trong dải bước sóng hẹp, thời
gian sống ở trạng thái giả bền lớn, hiệu suất lượng tử cao. Do vậy
chúng có vai trò quan trọng trong lĩnh vực linh kiện điện tử, thông tin
quang học và y sinh.
1.6.2. Các quá trình phát quang của hợp chất đất hiếm
Đối với một hệ phát quang chứa các hợp chất đất hiếm, có hai quá
trình huỳnh quang chính xảy ra bao gồm: bức xạ kích thích được hấp
thụ trực tiếp bởi tâm kích hoạt và bức xạ kích thích bị hấp thụ bởi các
ion hoặc nhóm các ion khác (hình 1.3).
Hình 1.3: Sơ đồ mức năng lượng của quá trình bức xạ kích thích: (a)
hấp thụ trực tiếp và (b) hấp thụ bởi các ion hoặc nhóm các ion khác.
1.6.3. Triển vọng ứng dụng và tình hình nghiên cứu của một số vật liệu
phát quang chứa đất hiếm
Quá trình chế tạo và nghiên cứu tính chất quang học của các vật
liệu nano thấp chiều chứa các ion đất hiếm trên nền hợp chất chứa Y3+,
Zr3+, Zn3+… đang là một trong những hướng nghiên cứu được nhiều
nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm. Chúng hứa hẹn nhiều lĩnh
vực ứng dụng mới trong khoa học và đời sống như: xúc tác, quang điện
tử, quang tử, chế tạo các vật liệu composit, chất màu thân thiện với môi
trường, chế tạo các linh kiện nano, các sensor nano hay huỳnh quang y
sinh và đánh dấu sinh học.
7
CHƯƠNG 2
LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM CHẾ TẠO VÀ
KHẢO SÁT VẬT LIỆU NANO CẤU TRÚC THẤP CHIỀU
2.1. Lựa chọn phương pháp chế tạo vật liệu nano cấu trúc thấp
chiều
Hiện nay có hai phương pháp chế tạo vật liệu nano cấu trúc thấp
chiều với các dạng thù hình khác nhau (hạt, dây, thanh, ống…) là
phương pháp khuôn cứng (khuôn được chế tạo sẵn) và phương pháp
khuôn mềm (khuôn tan trong nước/dung môi phân cực và được định
hình trong quá trình phản ứng).
Trong luận án này, chúng tôi sử dụng phương pháp “khuôn mềm”
với hai loại khuôn là DEG và PEG để chế tạo có điều khiển các dạng
cấu trúc nano thấp chiều khác nhau (hạt, dây, thanh, ống…) như mong
muốn trên các hợp chất đất hiếm nền ytri và ziriconi.
2.2. Các thiết bị đã sử dụng để nghiên cứu cấu trúc và tính chất của
các vật liệu nano cấu trúc thấp chiều
Cấu trúc và tính chất của các cấu trúc nano thấp chiều được tiến
hành nghiên cứu trên các hệ thiết bị sau:
- Kính hiển vi điện tử: FESEM S-4800, Hitachi/SEM - LEO 1530.
- Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM - JEM 2010, JEOL) và
(TEM - JEM 1010, JEOL).
- Hệ nhiễu xạ kế tia X: D5000 (SIEMENS) và PW3710 (Philips).
- Hệ phân tích nhiệt vi sai DTA và phân tích nhiệt trọng lượng TGA.
- Hệ đo phổ hồng ngoại (FTIR IMPAC 410).
- Hệ đo huỳnh quang: 2300i (Action), đầu thu CCD pixis 256
(Action); iHR550 (Jobin-Yvon), đầu thu CCD Synapse; THR 1000,
đầu thu R928, R406; Ocean Optics SD2000, đầu thu CCD.
8
CHƯƠNG 3
CHẾ TẠO, CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA
VẬT LIỆU NANO THẤP CHIỀU TRÊN NỀN YTRI
3.1. Mở đầu
Chương này chủ yếu trình bày các kết quả đạt được của luận án
trên cơ sở nghiên cứu cấu trúc và tính chất của các vật liệu nano thấp
chiều trên nền ytri bao gồm: các hạt keo nano NaYF4:Er3+/,Yb3+ các
phiến, dây, thanh, ống nano Y(OH)3; Y2O3 và Y(OH)3/Y2O3 pha tạp,
đồng pha tạp các ion đất hiếm (Eu3+, Tb3+); các hạt nano
Y2O3:Eu3+,Tb3+… Từ đó, đưa ra các giải pháp và quy trình chế tạo tối
ưu cho từng dạng cấu trúc nano thấp chiều cụ thể nhằm hướng tới các
ứng dụng trong lĩnh vực quang tử, quang điện tử và y sinh.
3.2. Quá trình hình thành các hạt keo nano NaYF4:Er3+, Yb3+
Các hạt keo nano NaYF4:Er3+/,Yb3+ đường kính từ 10-30 nm, có
dạng đa diện và có khả năng phân tán tốt trong nước/dung môi hữu cơ
được chế tạo theo phương pháp khuôn mềm ở áp suất khí quyển (quy
trình 1, mục 2.1.4.1) (hình 3.2b, 3.3b).
Hình 3.3a: Ảnh TEM của các hạt
keo nano NaYF4:1%Er3+ chế tạo
trong môi trường bình phản ứng
hở, lưu lượng khí Ar thổi qua là
0,4 (lít/phút).
3.3. Quá trình hình thành các cấu trúc nano một chiều trên nền ytri
3.3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng
Nhiệt độ phản ứng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình
hình thành và phát triển của các cấu trúc nano một chiều trên nền ytri.
Các dạng cấu trúc nano một chiều khác nhau của Y(OH)3 được chế tạo
theo quy trình 2 ở các nhiệt độ từ 120 đến 200oC trong 24h, dùng khuôn
9
mềm PEG 4000. Điều kiện tối ưu để tạo được các dây, thanh, ống nano
tiết diện tròn và ống nano tiết diện lục giác lần lượt là 160-170, 190,
195 và 200oC (hình 3.6a; 3.8c; 3.9b; 3.9d, bảng 3.1).
Ảnh FESEM của:
Các dây/thanh
nano Y(OH)3 chế
tạo ở 160oC, 24h
(hình 3.6a) và
190oC, 24h (hình
3.8c);
Các ống nano
Y(OH)3 tiết diện
tròn/tiết diện lục
giác chế tạo ở
195oC, 24h (hình
3.9b) và 200oC,
24h (hình 3.9d)
(hình 3.6a) (hình 3.8c)
Hình 3.9b Hình 3.9d
Bảng 3.1: Sự phụ thuộc giữa các dạng cấu trúc khác nhau của Y(OH)3
vào nhiệt độ phản ứng (thời gian phản ứng 24h).
3.3.2. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng
10
Các kết quả thu được cho thấy, thời gian phản ứng ảnh hưởng đến
quá trình hình thành và phát triển của các cấu trúc nano thấp chiều trên
nền ytri. Nếu thời gian phản ứng ngắn (< 24h), hiệu suất hình thành các
cấu trúc một chiều nhỏ, ngược lại thời gian phản ứng quá dài (> 24h)
thì các cấu trúc nano một chiều lại bị phá vỡ.
Điều kiện tối ưu để tổng hợp được các ống nano Y(OH)3:5%Eu3+
(đường kính ngoài 100-250 nm, đường kính trong 50-100 nm và chiều
dài 4-5 µm) với hiệu suất hình thành sản phẩm lớn (trên 90%) là 200oC
trong 24h, dùng khuôn mềm PEG 4000 (hình 3.15b).
Hình 3.15b: Ảnh FESEM của mẫu
Y(OH)3:5% Eu3+ chế tạo theo quy
trình 2 (mục 2.1.4.2) ở 200oC
trong 24h, khuôn mềm PEG 4000.
3.3.3. Ảnh hưởng của các loại khuôn mềm khác nhau
Khi dùng khuôn mềm là các liên kết oliglome có trọng lượng phân
tử nhỏ (DEG, Mw=106), chúng tôi thu được các hạt nano tựa cầu đồng
đều, đường kính khoảng 5 nm với độ phân bố kích thước hẹp (hình
3.17a). Tuy nhiên, nếu dùng khuôn mềm là các liên kết polime với
trọng lượng phân tử lớn hơn (PEG, Mw=4000-20000) ở cùng điều kiện
thì sản phẩm thu được lại là các cấu trúc nano một chiều như “dây,
thanh, ống nano…” (hình 3.17b).
Hình 3.17: (a) Ảnh
TEM của các hạt
nano tựa cầu Y2O3
(khuôn mềm DEG
và (b) ảnh FESEM
của thanh nano
Y(OH)3 (khuôn mềm
PEG 4000) chế tạo
ở 190oC.
11
3.4. Quá trình hình thành các hạt nano Y2O3:Eu3+ ở áp suất cao
Mặc dù các thí nghiệm đều được thực hiện trong bình kín với thành
phần muối tiền chất, nồng độ, thể tích dung dịch phản ứng là như nhau.
Tuy nhiên ở áp suất thấp (1-2at) và gia nhiệt bằng đốt nóng thông
thường từ ngoài vào, chúng tôi chủ yếu thu được các cấu trúc nano một
chiều trên nền Y(OH)3. Trong khi các thí nghiệm ở áp suất cao (55at)
và gia nhiệt bằng vi sóng tần số 2450 Hz ở 315oC lại tạo ra các hạt nano
kích thước 5-15 nm trên nền các hợp chất dạng ôxit (hình 3.19).
Hình 3.19 : (b) Ảnh nhiễu
xạ điện tử và (c) Ảnh
TEM của hạt nano
Y2O3:5%Eu3+ chế tạo ở
315oC, 55at, 35 phút, gia
nhiệt bằng vi sóng, khuôn
mềm DEG.
Hình 3.19b Hình 3.19c
3.5. Các phép đo phân tích nhiệt TDA và TGA
Các số liệu thu được trên đường phân tích nhiệt DTA cho thấy, có
ba đỉnh thu nhiệt (90, 305, 443oC) và một đỉnh phát nhiệt mạnh
(247oC), (hình 3.20).
Hình 3.20: Đường
cong phân tích nhiệt
DTA và TGA của ống
nano Y(OH)3 tiết diện
lục giác chế tạo ở
200oC trong 24h.
Chúng tôi cho rằng, đỉnh thu nhiệt ở 90oC là do quá trình bay hơi
của nước và các dung môi hữu cơ, tiếp theo là phản ứng phân hủy các
hợp chất hyđroxit để chuyển thành các hợp chất dạng oxit tại các nhiệt
độ 305 và 443oC. Trong đó, 305oC là khoảng nhiệt độ xảy ra quá trình
phân hủy Y(OH)3 thành Y2-xO3(OH)x và 443oC là khoảng nhiệt độ xảy
ra quá trình phân hủy phức giả bền giữa Y(OH)3 và PEG thành Y2O3;
CO và hơi nước.
12
Từ các kết quả thu được, chúng tôi đã tìm ra quy trình xử lý nhiệt
tối ưu (sao cho các thanh, ống nano Y(OH)3/Y(OH)3:Eu3+/,Tb3+ ít bị nứt
gãy và co ngót về kích thước) như sau: ủ nhiệt ở 700-900oC với tốc độ
nâng và hạ nhiệt độ là 5 oC/phút và để ổn định trong 2 giờ.
3.6. Pha tinh thể của các cấu trúc nano một trên nền Y(OH)3
Các kết quả nghiên cứu về cấu trúc pha tinh thể của các cấu trúc
nano một chiều trên nền Y(OH)3 tại các nhiệt độ phản ứng khác nhau
thu được cho thấy: Ở 160oC, mới bắt xuất hiện các mầm tinh thể cấu
trúc pha lục giác mọc trên nền vô định hình. Khi tăng nhiệt độ phản
ứng từ 170 - 200oC, sản phẩm thu được có cấu trúc pha lục giác
(P63/m), các vạch nhiễu xạ sắc nét hơn, tỉ lệ cường độ các vạch nhiễu
xạ trên nhiễu tăng và không thấy xuất hiện các vạch lạ (hình 3.21).
20 30 40 50 60 70
200oC
190oC
180oC
170oC
13
1
20
231
0
11
2
22
0
10
2
21
1
30
0
C
−ê
ng
®
é
(®
.v
.t.
®)
2 (®é)
21
0
20
1
11
1
20
0
10
1
11
0
10
0
Hình 3.21: Giản đồ nhiễu xạ tia
X của mẫu Y(OH)3 chế tạo theo
quy trình 2 (mục 2.1.4.2) ở 170-
200oC trong 24h, khuôn mềm
PEG 4000.
Chúng tôi cũng phát hiện thấy hiện tượng mở rộng vạch trên giản đồ
XRD ở các mẫu pha tạp đất hiếm, chứng tỏ các ion đất hiếm đóng vai
trò kìm hãm sự phát triển của các tinh thể nano (hình 3.24).
Hình 3.24 : Giản đồ XRD của các ống nano: (a) Y2O3:3, 5 và
7%Eu3+ (đường 1-3); (b) Y2O3 đồng pha tạp Eu3+& Tb3+ tại các tỉ lệ
nồng độ Eu3+/Tb3+: 3/1, 3,5/1, 4/1, 5/1 và 5/1,25 (đường 1-5).
13
3.7. Phổ hấp thụ hồng ngoại khai triển Fourier của các thanh, ống
nano Y(OH)3, Y2O3
Các kết quả đo phổ hấp thụ hồng ngoại thu được ở các mẫu thanh
và ống nano Y(OH)3 khá giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là đỉnh
sắc nét ứng với các dao động kéo căng cơ bản của nhóm liên kết OH- ở
số sóng 3612 cm-1 chủ yếu xuất hiện trên các mẫu ống nano (độ hấp thụ
khoảng 65%), trong khi ở các mẫu thanh nano độ hấp thụ chỉ khoảng
15%. Điều này chứng tỏ các thanh có số lượng các phân tử nước hấp
thụ trên bề mặt thấp hơn so với các ống nano Y(OH)3.
3.8. Cơ chế hình thành các dạng cấu trúc nano một chiều của
RE(OH)3
Qua tất cả các kết quả nghiên cứu, có thể giải thích cơ chế hình thành
các cấu trúc nano một chiều của Y(OH)3 như sau: Khi khuôn mềm
(PEG) được hòa tan vào trong dung dịch tiền chất chứa các muối đất
hiếm, khuôn sẽ liên kết với các ion đất hiếm và tạo phức giả bền (PEG-
RE(NO3)3) với hằng số tinh thể lớn. Khi cho thêm NaOH vào hỗn hợp
dung dịch, phức giả bền dần dần bị hoà tan và phối tử ban đầu được
thay thế bằng phối tử (OH-) mạnh hơn.
PEG - RE(NO3)3 n RE3+ + 3 NO3- + PEG
RE3++ 3 OH- RE(OH)3
Quá trình tạo nhân của các hyđroxit đất hiếm phụ thuộc mạnh vào
nhiệt độ phản ứng. Nhiệt độ phản ứng tăng kéo theo áp suất hơi bão hòa
tăng là nguyên nhân dẫn đến sự tăng về số lượng các thanh/ống nano
RE(OH)3 trong toàn bộ sản phẩm chế tạo. Nếu sự tạo thành các ống
nano được xét như là một phản ứng động học có điều khiển và quá trình
phát triển của các ống nano cũng được coi là phản ứng khuếch tán có
điều khiển thì tốc độ khuếch tán theo chiều song song sẽ quyết định
diện mạo cuối cùng của sản phẩm. Khi quá trình khuếch tán xảy ra
chậm, sẽ tạo ra các thanh nano, ngược lại nếu quá trình khuếch tán xảy
ra nhanh, sẽ tạo thành các ống nano. Khi nhiệt độ phản ứng tăng từ 120
- 200oC, các cấu trúc nano một chiều hình thành lần lượt là: vô định
hình, tạo dây, lá, thanh và cuối cùng là ống nano.
14
CHƯƠNG 4
CHẾ TẠO, CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT
CỦA VẬT LIỆU NANO THẤP CHIỀU TRÊN NỀN ZIRICONI
4.1. Mở đầu
Các vật liệu nano phát quang trên nền ZrO2 là hệ vật liệu hứa hẹn
nhiều ứng dụng mới trong công nghệ quang tử. Với năng lượng phonon
thấp, độ bền hóa lý cao, có khả năng tạo được các vật liệu/linh kiện
phát quang ở trạng thái rắn (gốm quang học, các lăng kính quang học
trong suốt…), có thể hoạt động trong các môi trường khắc nghiệt… các
vật liệu phát quang trên nền ZrO2 đang thu hút sự quan tâm của nhiều
nhóm nghiên cứu trên thế giới.
4.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng và khuôn mềm đến quá
trình hình thành các hạt nano ZrO2 và ZrO2:RE3+
Các nghiên cứu về ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng và khuôn
mềm đến cấu trúc và thành phần pha tinh thể thu được từ giản đồ nhiễu
xạ tia X cho thấy, nhiệt độ phản ứng ảnh hưởng lớn đến cấu trúc, độ kết
tinh, thành phần pha và quá trình hình thành các hạt nano (hình 4.1) còn
khuôn mềm ảnh hưởng đến thành phần pha tinh thể, góp phần tăng tính
đồng đều và giảm kích thước, độ phân bố kích thước của các hạt nano
tạo thành (hình 4.3) .
Hình 4.1
20 30 40 50 60 70 80
0
1000
2000
3000
4000
3