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Screw Dislocation-Driven Growth of Two-Dimensional Nanoplates

位错 材料科学 透射电子显微镜 晶体生长 纳米材料 结晶学 扫描电子显微镜 纳米结构 纳米技术 Crystal(编程语言) 扫描透射电子显微镜 冶金 复合材料 化学 程序设计语言 计算机科学
作者
Stephen A. Morin,Audrey Forticaux,Matthew J. Bierman,Song Jin
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:11 (10): 4449-4455 被引量:185
标识
DOI:10.1021/nl202689m
摘要

We report the dislocation-driven growth of two-dimensional (2D) nanoplates. They are another type of dislocation-driven nanostructure and could find application in energy storage, catalysis, and nanoelectronics. We first focus on nanoplates of zinc hydroxy sulfate (3Zn(OH)(2)·ZnSO(4)·0.5H(2)O) synthesized from aqueous solutions. Both powder X-ray and electron diffraction confirm the zinc hydroxy sulfate (ZHS) crystal structure as well as their conversion to zinc oxide (ZnO). Scanning electron, atomic force, and transmission electron microscopy reveal the presence of screw dislocations in the ZHS nanoplates. We further demonstrate the generality of this mechanism through the growth of 2D nanoplates of α-Co(OH)(2), Ni(OH)(2), and gold that can also follow the dislocation-driven growth mechanism. Finally, we propose a unified scheme general to any crystalline material that explains the growth of nanoplates as well as different dislocation-driven nanomaterial morphologies previously observed through consideration of the relative crystal growth step velocities at the dislocation core versus the outer edges of the growth spiral under various supersaturations.
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