JP2010001563A - コア−シェル構造のナノ粒子の製造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】コア−シェル構造のナノ粒子を含む複合材料の製造方法であって、コア材料及びシェル材料を含む前駆体を提供すること、この前駆体をエアロゾルガスに懸濁し、エアロゾルを形成すること、このエアロゾルをプラズマのホットゾーンに通すこと、エアロゾル中のコア材料の少なくとも一部及びシェル材料の少なくとも一部を気化させること、気化したコア材料及びシェル材料をプラズマのホットゾーンから取り出すこと、及び気化したコア材料及びシェル材料を、1種の原子からなるコアを有するコア−シェル構造のナノ粒子に凝縮させること、を含む方法。
【選択図】図1
Description
図2を参照し、錫粒子と結晶性アントラセン粒子の混合物を手で粉砕することにより、乾燥前駆体粉末322を調製した。錫:アントラセンの重量比は50:1であり、錫粒子の平均粒径は50μmであり、錫粒子とアントラセン結晶の混合物は完全に均一とみえる生成物が得られるまで手で粉砕した。乾燥前駆体粉末322を前駆体粉末容器320内に入れた。標準温度及び圧力(STP)において200cm3/minの流速のアルゴンをプラズマガス350に用い、プラズマトーチ340に通した。
図2に示す要素と同一の番号は同一の要素を示す図5を参照し、ヘキサン(C6H14)及び/又はその蒸気の形態の液体炭素源に加え、例1に記載の乾燥前駆体粉末を用意した。ヘキサンは室温において無色の液体であり、−95℃において溶融し、69℃において沸騰し、20℃、1atmにおいて132mmHgの蒸気圧を有する。さらに、他の液体炭素源及び液滴及び/又はその蒸気を不活性ガスに導入する他の方法(例えば、ヘキサンを超音波振動により直接ヘキサンエアロゾルを形成する)も本発明の範囲内である。
Claims (27)
- コア−シェル構造のナノ粒子を含む複合材料の製造方法であって、
コア材料及びシェル材料を含む前駆体を提供すること、
この前駆体をエアロゾルガスに懸濁し、エアロゾルを形成すること、
このエアロゾルをプラズマのホットゾーンに通すこと、
エアロゾル中のコア材料の少なくとも一部及びシェル材料の少なくとも一部を気化させること、
気化したコア材料及びシェル材料をプラズマのホットゾーンから取り出すこと、及び
気化したコア材料及びシェル材料を、1種の原子からなるコアを有するコア−シェル構造のナノ粒子に凝縮させること
を含む方法。 - 前記前駆体が粉末である、請求項1記載の方法。
- 前記前駆体が液体である、請求項1記載の方法。
- 前記前駆体が液体の蒸気である、請求項1記載の方法。
- 前記前駆体が、粉末、液体、液体の蒸気、及びこれらの組み合わせからなる群より選ばれる、請求項1記載の方法。
- 前記コア材料がリチウム合金化材料である、請求項1記載の方法。
- 前記コア材料が、錫、珪素、アルミニウム、ゲルマニウム及びこれらの組み合わせからなる群より選ばれる、請求項6記載の方法。
- 前記コア材料が事前にリチウム化された材料である、請求項6記載の方法。
- 前記シェル材料が、炭素、窒素及び酸素からなる群より選ばれた元素を含む、請求項1記載の方法。
- 前記エアロゾルガスが不活性ガスである、請求項1記載の方法。
- 前記不活性ガスがアルゴンである、請求項10記載の方法。
- 前記エアロゾルが、プラズマのホットゾーン内を末端とするチューブを通過する、請求項11記載の方法。
- プラズマのホットゾーンを通過するプラズマガスを供給することをさらに含む、請求項12記載の方法。
- 前記プラズマが非酸化プラズマである、請求項1記載の方法。
- 前記プラズマが、カップラー内に集中したマイクロ波エネルギーを有する低消費電力大気圧もしくは近大気圧プラズマである、請求項1記載の方法。
- 前記コア−シェル構造のナノ粒子が500nm未満の平均外径を有する、請求項1記載の方法。
- 前記コア−シャル構造のナノ粒子を処理して、コアのサイズをコア−シェル構造のナノ粒子のシェル以内にすることをさらに含む、請求項16記載の方法。
- コア−シェル構造のナノ粒子を含む複合材料の製造方法であって、
コア材料及びシェル材料を含む前駆体を提供すること、
この前駆体をエアロゾルガスに懸濁し、エアロゾルを形成すること、
プラズマトーチを提供すること、
プラズマトーチ内を末端とするエアロゾルチューブを提供すること、
エアロゾルチューブの外にあるプラズマトーチを通過するプラズマガスを提供すること、
プラズマガスを用いて、ホットゾーンを有するプラズマを発生させること、
エアロゾルチューブにエアロゾルを通すこと、このエアロゾルはエアロゾルチューブを出て、プラズマのホットゾーンに入る、
プラズマのホットゾーン中のエアロゾル中のコア材料の少なくとも一部及びシェル材料の少なくとも一部を気化させること、
気化したコア材料及びシェル材料をプラズマのホットゾーンからアフターグロー領域に通すこと、及び
気化したコア材料及びシェル材料を、1種の原子からなるコアを有するコア−シェル構造のナノ粒子に凝縮させること
を含む方法。 - 前記前駆体が粉末である、請求項18記載の方法。
- 前記前駆体が液体である、請求項18記載の方法。
- 前記前駆体が液体の蒸気である、請求項18記載の方法。
- 前記前駆体が、粉末、液体、液体の蒸気、及びこれらの組み合わせからなる群より選ばれる、請求項18記載の方法。
- 前記コア材料がリチウム合金化材料である、請求項18記載の方法。
- 前記コア材料が、錫、珪素、アルミニウム、ゲルマニウム及びこれらの組み合わせからなる群より選ばれる、請求項23記載の方法。
- 前記コア材料が事前にリチウム化された材料である、請求項23記載の方法。
- 前記シェル材料が、炭素、窒素及び酸素からなる群より選ばれた元素を含む、請求項18記載の方法。
- コア−シェル構造のナノ粒子を含む複合材料の製造方法であって、
リチウム合金化材料からなるコア材料及び炭素、窒素、酸素及び硫黄からなる群より選ばれる元素を含むシェル材料を含む前駆体を提供すること、
この前駆体をエアロゾルガスに懸濁し、エアロゾルを形成すること、
プラズマトーチを提供すること、
プラズマトーチを通過するプラズマガスを提供すること、
プラズマトーチ内を末端とするエアロゾルチューブを提供すること、
プラズマガスを用いて、ホットゾーンを有するプラズマを発生させること、
エアロゾルチューブにエアロゾルを通すこと、このエアロゾルはエアロゾルチューブを出て、プラズマのホットゾーンに入る、
プラズマのホットゾーン中のエアロゾル中のコア材料の少なくとも一部及びシェル材料の少なくとも一部を気化させること、
気化したコア材料及びシェル材料をプラズマのホットゾーンからアフターグロー領域に通すこと、及び
気化したコア材料及びシェル材料を、1種の原子からなるコアを有するコア−シェル構造のナノ粒子に凝縮させること
を含む方法。
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