已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Self-Assembly of Nanocrystals into Ring-like Superstructures: When Shape, Size, and Material Do Not Matter

纳米结构 纳米棒 纳米晶 自组装 材料科学 聚苯乙烯 水溶液 溴化铵 溶剂 化学工程 纳米技术 化学 肺表面活性物质 有机化学 复合材料 工程类 聚合物
作者
Bishnu P. Khanal,Eugene R. Zubarev
出处
期刊:Langmuir [American Chemical Society]
卷期号:38 (12): 3896-3906 被引量:3
标识
DOI:10.1021/acs.langmuir.2c00153
摘要

This manuscript describes a universal method for the spontaneous self-assembly of nanostructures ranging from 2-4 nm spherical particles to ∼440 nm long anisotropic nanorods into ring-like superstructures. The nanostructures composed of Au, Pt, and Pd as surface materials were synthesized in an aqueous cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) solution. The ligand exchange technique with 4-mercaptophenol was applied to replace CTAB from the surface of nanostructures with a functional thiol. The esterification reaction was carried out to covalently attach carboxy-terminated long-chain polystyrene (PS) molecules to the surface of nanostructures. The high grafting density of PS chains around nanocrystals made them highly soluble in a wide range of organic solvents. When a drop of nanostructure solution in a volatile nonpolar solvent was dried on a solid surface, the nanostructures spontaneously arranged themselves in the form of ring-like assemblies. The condensation of microscopic water droplets from the atmosphere on the surface of an evaporating solvent creates templates for the self-assembly of nanostructures into rings. We demonstrate that this self-assembly method is highly universal and can be extended to various nanostructures regardless of their shapes, sizes, and surface materials.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
shentaii完成签到,获得积分10
3秒前
5秒前
填充物完成签到 ,获得积分10
5秒前
zhou完成签到,获得积分10
5秒前
十三号失眠完成签到 ,获得积分10
6秒前
共享精神应助yjh采纳,获得10
8秒前
落寞飞烟完成签到,获得积分10
8秒前
gk123kk完成签到,获得积分0
8秒前
自由的寒天完成签到 ,获得积分10
10秒前
虚幻沛菡完成签到 ,获得积分10
10秒前
陈补天完成签到 ,获得积分10
10秒前
12秒前
淡定硬币完成签到,获得积分10
12秒前
齐天完成签到 ,获得积分10
13秒前
中九完成签到 ,获得积分10
14秒前
小二郎应助我爱静静采纳,获得10
15秒前
16秒前
LiChard完成签到 ,获得积分10
16秒前
骆十八发布了新的文献求助30
17秒前
千倾完成签到 ,获得积分10
17秒前
lbxlbxlbx完成签到,获得积分10
19秒前
英俊的铭应助王钰鑫采纳,获得10
19秒前
20秒前
垚祎完成签到 ,获得积分10
21秒前
zz发布了新的文献求助10
21秒前
谷子完成签到 ,获得积分10
21秒前
明理宛秋完成签到 ,获得积分10
22秒前
23秒前
Tohka完成签到 ,获得积分10
23秒前
冷静的访天完成签到 ,获得积分10
24秒前
学者风范完成签到 ,获得积分10
25秒前
自由的寒天关注了科研通微信公众号
26秒前
默11发布了新的文献求助10
27秒前
Wei完成签到 ,获得积分10
27秒前
辛勤晓旋完成签到,获得积分10
28秒前
LJ完成签到,获得积分10
28秒前
端庄半凡完成签到 ,获得积分10
28秒前
Eins完成签到 ,获得积分10
29秒前
LMH完成签到,获得积分10
31秒前
学不完了完成签到 ,获得积分10
32秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 1000
CRC Handbook of Chemistry and Physics 104th edition 1000
Izeltabart tapatansine - AdisInsight 600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3770315
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3315402
关于积分的说明 10175848
捐赠科研通 3030369
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1662883
邀请新用户注册赠送积分活动 795217
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 756612