Epitaxial Growth of Shape-Controlled Bi2Te3−Te Heterogeneous Nanostructures

纳米棒 成核 纳米结构 纳米技术 化学 碲化铋 热电效应 外延 化学工程 材料科学 热电材料 复合材料 图层(电子) 有机化学 工程类 物理 热力学 热导率
作者
Wenshou Wang,James Goebl,Le He,Shaul Aloni,Yongxing Hu,Liang Zhen,Yadong Yin
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:132 (48): 17316-17324 被引量:91
标识
DOI:10.1021/ja108186w
摘要

A one-pot solution process has been devised to synthesize colloidal Bi2Te3−Te heterogeneous nanostructures (HNs) that comprise Bi2Te3 nanoplates and Te nanorods. By controlling the reaction kinetics, the reaction of TeO32− and Bi3+ in the presence of hydrazine first produces uniform Te nanorods and then grows Bi2Te3 nanoplates on the tips and surfaces of these Te nanorods, forming various shapes including “nails”, “barbells”, “syringes”, and “accordions”. The specific topological arrangement realized arises from the peculiar anisotropic reactivity of the first formed Te nanorods, whose tips are subsequently exploited to seed the heterogeneous nucleation of Bi2Te3 as enabled by the similar crystal structure and the small lattice mismatch between Te and Bi2Te3. Three important processes, heterogeneous nucleation of Bi2Te3 on the tips and/or surface of Te nanorods, homogeneous nucleation of Bi2Te3, and the direct reaction of a Bi precursor and Te nanorods to form hollow structures via the Kirkendall Effect, occur under various conditions. The manipulation of these processes provides a robust means for the fine shape control of Bi2Te3−Te HNs. It is envisioned that the tailored synthesis of Bi2Te3−Te HNs may promise unique opportunities for producing thermoelectric materials with greatly enhanced performance.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
坤坤发布了新的文献求助10
1秒前
慈祥的迎波完成签到,获得积分10
1秒前
li完成签到 ,获得积分20
2秒前
忐忑也柠檬完成签到,获得积分10
2秒前
tiatia应助小马的可爱老婆采纳,获得10
3秒前
小杭76应助阿阮采纳,获得10
3秒前
大蘑菇炒小蘑菇完成签到,获得积分10
3秒前
wishes完成签到 ,获得积分10
3秒前
4秒前
心想事成的鱼完成签到,获得积分10
4秒前
张婷发布了新的文献求助10
4秒前
云仄完成签到,获得积分10
5秒前
小小户完成签到 ,获得积分10
6秒前
哈哈发布了新的文献求助30
8秒前
你才是左撇子关注了科研通微信公众号
8秒前
小冬猫完成签到 ,获得积分10
8秒前
海绵baobao完成签到,获得积分10
8秒前
ycyang发布了新的文献求助30
8秒前
Fashioner8351完成签到,获得积分10
9秒前
白子双完成签到,获得积分10
10秒前
科研通AI6应助Threeeeeee采纳,获得10
10秒前
科研通AI6应助雪花采纳,获得10
11秒前
流星雨完成签到 ,获得积分10
12秒前
菠菜发布了新的文献求助150
13秒前
1650989430发布了新的文献求助10
14秒前
一颗小花生完成签到,获得积分10
14秒前
可爱的函函应助刘泽民采纳,获得10
14秒前
15秒前
心灵美的雁荷完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
无心客应助张涵晟采纳,获得10
16秒前
韦念堇完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
17秒前
思源应助明亮沁采纳,获得10
18秒前
天天浇水完成签到,获得积分10
18秒前
Mazhuang应助Threeeeeee采纳,获得10
18秒前
18秒前
坚强的纸飞机完成签到,获得积分10
19秒前
ycyang完成签到,获得积分10
19秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Fermented Coffee Market 2000
Methoden des Rechts 600
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 4th Edition 500
Vertebrate Palaeontology, 5th Edition 380
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 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5283991
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4437666
关于积分的说明 13814361
捐赠科研通 4318525
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2370470
邀请新用户注册赠送积分活动 1365857
关于科研通互助平台的介绍 1329316