JP2010077472A - 金属ナノ粒子の製造方法 - Google Patents
金属ナノ粒子の製造方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2010077472A JP2010077472A JP2008245361A JP2008245361A JP2010077472A JP 2010077472 A JP2010077472 A JP 2010077472A JP 2008245361 A JP2008245361 A JP 2008245361A JP 2008245361 A JP2008245361 A JP 2008245361A JP 2010077472 A JP2010077472 A JP 2010077472A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- polyhydric alcohol
- silver
- nanoparticles
- alcohol solution
- metal nanoparticles
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Landscapes
- Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)
Abstract
【解決手段】本発明は、多価アルコールによって金属イオンを還元することにより金属ナノ粒子を製造する方法において、前記金属イオンを含む多価アルコール溶液に一定流量で酸素を供給することにより、一定の大きさで且つ一定形状の金属ナノ粒子を製造することを特徴とする。
【選択図】図3
Description
局在表面プラズモン共鳴による電場増強や光吸収は金属ナノ粒子の大きさや形状によって異なることから、金属ナノ粒子の大きさや形状を制御することは金属ナノ粒子の応用研究において非常に重要である。
Y. Sun and Y. Xia, Science, 298(2002)2176-2179 B. J. Wiley, Y. Xiong, Zhi-Yuan Li, Y. Yin, and Y. Xia, Nano Lett., Vol.6, No.4(2006)765-768
特に、金属イオンが銀イオンのときは、多価アルコール溶液に対する酸素供給量を、当該多価アルコール溶液に対する体積比で毎分0〜0.25に制御することにより球状多重双晶の銀ナノ粒子を得ることができる。すなわち、酸素を供給しなくても、多価アルコールの還元作用により球状多重双晶の銀ナノ粒子が得られるが、酸素供給量が体積比で毎分0〜0.25であれば、得られる銀ナノ粒子の大部分が球状多重双晶となる。
即ち、本発明は、多価アルコールによって金属イオンを還元することにより金属ナノ粒子を製造する、いわゆるポリオール法と呼ばれる金属ナノ粒子の製造方法において、前記金属イオンを含む多価アルコール溶液に一定流量で酸素を供給することにより、一定の大きさで且つ一定形状の金属ナノ粒子を製造することを特徴とする。
下記の式(1)はエチレングリコールの平衡式を、式(2)は銀イオンを含むエチレングリコール溶液の酸化還元反応式を示している。
金属の酸化的エッチングに対する活性は格子欠陥の数によって異なる。即ち、格子欠陥の数が多い結晶構造ほど金属表面に酸素が吸着し易く、酸化的エッチングされ易いため、少ない酸素量でも酸化的エッチングが誘起されることになる。
一方、結晶構造のエントロピックな安定性からは、格子欠陥の多い結晶構造が形成されやすいため、多重双晶、十面体多重双晶、単双晶、単結晶の量的順列で析出する。従って、エチレングリコール溶液への酸素供給量を調整することにより、対応する量以上の格子欠陥を持つ結晶構造の微粒子が全てエッチング除去され、この結果、所望の形状の銀ナノ粒子を合成することが可能になる。
また、エチレングリコールに溶存酸素が存在する場合には、微量の鉄イオンを予めエチレングリコールを添加しておくと良い。鉄イオンの添加量はエチレングリコール中の溶存酸素量に依存するが、通常は100μM程度である。鉄イオンを添加することにより当該鉄イオンがエチレングリコール中の溶存酸素と結合するため、溶存酸素によって酸化的エッチング作用が進行することを防止することができる。従って、エチレングリコール溶液に供給する酸素ガス流量に応じた形状の銀ナノ粒子を安定的に得ることができる。
図4に示すように、酸素流量が2ml/minのときは、球状の銀ナノ粒子が得られた(収率:〜90%)。
図5に示すように、酸素流量が4ml/minのときは、ワイヤー状の銀ナノ粒子が得られた(収率:〜80%)。
図6に示すように、酸素流量が6ml/minのときは、バイピラミッド状の銀ナノ粒子が得られた(収率:〜60%)。
図7に示すように、酸素流量が8ml/minのときは、キューブ状(立方体状)の銀ナノ粒子が得られた(収率:〜100%)。
又、いずれの形状の銀ナノ粒子においても、大きさ、形状共に均一であった。
一方、図8に示すように酸素流量が10ml/min以上のときは、主にキューブ状の銀ナノ粒子が得られるもののその大きさは不均一であった。また、キューブ状以外の形状の銀ナノ粒子も含まれていた。これは、酸素の供給過剰のため、一部の単結晶キューブに酸化的エッチングが作用したためと考えられる。
これらの図に示すように、酸素流量及びそのエチレングリコール溶液量に対する体積比が増えるに従って生成される結晶構造が球状多重双晶から、ワイヤー状、バイピラミッド状、キューブ状に変化することが分かる。
従って、本実施例によれば、酸素流量を調整することにより得られる銀ナノ粒子の形状を制御することができる。
図11、図12は、図6に示す銀ナノ粒子、図7に示す銀ナノ粒子を純水中に分散させて消光スペクトルを測定した結果を示す。これらの図に示すように、大きさが均一な銀ナノ粒子では特徴的なピーク(図11において矢印で示す)が観察されたが、不均一な銀ナノ粒子では消光波長が平均化されるため、ピークは観察されなかった。
また、図6に示す銀ナノ粒子、図7に示す銀ナノ粒子をカバーガラス上に分散させて暗視野観察を行ったところ、図13(a)及び(b)に示す結果が得られた。図13(a)に示すように、大きさが均一なキューブ状の銀ナノ粒子では均一な散乱色(散乱光スペクトル)を示したが、図13(b)に示すように、大きさ、形状共に不均一な銀ナノ粒子では散乱光の色も不均一であった。
更に、図6に示す銀ナノ粒子の表面に4-アミノチオフェノールの単分子膜を形成した単一粒子による表面増強ラマン分光(SERS)を測定したところ図13に示す結果が得られた。この結果から、本発明の製造方法で得られた大きさが均一なキューブ状の銀ナノ粒子は、ラマン散乱光の増強効果を有することが確認された。
Claims (7)
- 多価アルコールによって金属イオンを還元することにより金属ナノ粒子を製造する方法において、
前記金属イオンを含む多価アルコール溶液に一定流量で酸素を供給することにより、一定の大きさで且つ一定形状の金属ナノ粒子を製造することを特徴とする金属ナノ粒子の製造方法。 - 金属イオンが銀イオンのとき、多価アルコール溶液に対する酸素供給量を、当該多価アルコール溶液に対する体積比で毎分0〜0.25に制御することにより球状多重双晶の銀ナノ粒子を得ることを特徴とする請求項1に記載の金属ナノ粒子の製造方法。
- 金属イオンが銀イオンのとき、多価アルコール溶液に対する酸素供給量を、当該多価アルコール溶液に対する体積比で毎分0.25〜0.45に制御することによりワイヤー状の銀ナノ粒子を得ることを特徴とする請求項1に記載の金属ナノ粒子の製造方法。
- 金属イオンが銀イオンのとき、多価アルコール溶液に対する酸素供給量を、当該多価アルコール溶液に対する体積比で毎分0.45〜0.65に制御することによりバイピラミッド状の銀ナノ粒子を得ることを特徴とする請求項1に記載の金属ナノ粒子の製造方法。
- 金属イオンが銀イオンのとき、多価アルコール溶液に対する酸素供給量を、当該多価アルコール溶液に対する体積比で毎分0.65〜0.80に制御することによりキューブ状の銀ナノ粒子を得ることを特徴とする請求項1に記載の金属ナノ粒子の製造方法。
- ポリビニルピロリドンの存在下で金属イオンを還元する請求項1〜5のいずれかに記載の金属ナノ粒子の製造方法。
- 臭化ナトリウムの存在下で金属イオンを還元する請求項1〜6のいずれかに記載の金属ナノ粒子の製造方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2008245361A JP5372450B2 (ja) | 2008-09-25 | 2008-09-25 | 金属ナノ粒子の製造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2008245361A JP5372450B2 (ja) | 2008-09-25 | 2008-09-25 | 金属ナノ粒子の製造方法 |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2010077472A true JP2010077472A (ja) | 2010-04-08 |
| JP2010077472A5 JP2010077472A5 (ja) | 2011-09-15 |
| JP5372450B2 JP5372450B2 (ja) | 2013-12-18 |
Family
ID=42208232
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2008245361A Active JP5372450B2 (ja) | 2008-09-25 | 2008-09-25 | 金属ナノ粒子の製造方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP5372450B2 (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2014058713A (ja) * | 2012-09-14 | 2014-04-03 | Dowa Electronics Materials Co Ltd | 板状銅粉とその製造方法および導電性ペースト |
| JP2015143289A (ja) * | 2014-01-31 | 2015-08-06 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 蛍光体、照明器具および画像表示装置 |
| CN116809943A (zh) * | 2023-04-10 | 2023-09-29 | 南京师范大学 | 一种五重孪晶十面体Au NCs的制备方法 |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN103909273B (zh) * | 2014-03-12 | 2019-05-24 | 广州北峻工业材料有限公司 | 一种制备三角状微纳米银粉的方法 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2005023395A (ja) * | 2003-07-04 | 2005-01-27 | Murata Mfg Co Ltd | ニッケル粉末の製造方法 |
| JP2007019055A (ja) * | 2005-07-05 | 2007-01-25 | Dowa Holdings Co Ltd | 銀粒子分散液 |
| JP2007314869A (ja) * | 2006-05-25 | 2007-12-06 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 金属ナノ粒子の製造方法およびこれにより製造された金属ナノ粒子 |
| JP2008031518A (ja) * | 2006-07-28 | 2008-02-14 | Furukawa Electric Co Ltd:The | ナノロッド及びナノロッドの製造方法 |
-
2008
- 2008-09-25 JP JP2008245361A patent/JP5372450B2/ja active Active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2005023395A (ja) * | 2003-07-04 | 2005-01-27 | Murata Mfg Co Ltd | ニッケル粉末の製造方法 |
| JP2007019055A (ja) * | 2005-07-05 | 2007-01-25 | Dowa Holdings Co Ltd | 銀粒子分散液 |
| JP2007314869A (ja) * | 2006-05-25 | 2007-12-06 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 金属ナノ粒子の製造方法およびこれにより製造された金属ナノ粒子 |
| JP2008031518A (ja) * | 2006-07-28 | 2008-02-14 | Furukawa Electric Co Ltd:The | ナノロッド及びナノロッドの製造方法 |
Non-Patent Citations (4)
| Title |
|---|
| JPN6013046081; Benjamin Wiley et al.: 'Polyol Synthesis of Silver Nanostructures: Control of Product Morphology with Fe(II) or Fe(III) Spec' Langmuir Vol.21,No,18, 2005, P.8077〜8079, American Chemical Society * |
| JPN6013046085; BENJAMIN WILEY et al.: 'Synthesis of Silver Nanostructures with Controlled Shapes and Properties' ACCOUNT OF CHEMICAL RESEARCH Vol.40, 2007, P.1067〜1076, American Chemical Society * |
| JPN7013000168; Y.Xia et.al.: 'Synthesis of Silver Nanostructures with Controlled Shapes andProperties' Acc.Chem.Res. 40, 2007, 1067-1076, ACCOUNT OF CHEMICAL RESEARCH * |
| JPN7013000169; B.J.Yiley,Y.Sun,Y.Xia: 'Polyol Synthesis of Silver Nanostructures' Langmuir Vol.21,No,18, 2005, 8077-8079, American Chemical Society * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2014058713A (ja) * | 2012-09-14 | 2014-04-03 | Dowa Electronics Materials Co Ltd | 板状銅粉とその製造方法および導電性ペースト |
| JP2015143289A (ja) * | 2014-01-31 | 2015-08-06 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 蛍光体、照明器具および画像表示装置 |
| CN116809943A (zh) * | 2023-04-10 | 2023-09-29 | 南京师范大学 | 一种五重孪晶十面体Au NCs的制备方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP5372450B2 (ja) | 2013-12-18 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US10981231B2 (en) | Methods for production of silver nanostructures | |
| Ledwith et al. | A rapid, straight-forward method for controlling the morphology of stable silver nanoparticles | |
| Zhang et al. | Seeded growth of uniform Ag nanoplates with high aspect ratio and widely tunable surface plasmon bands | |
| Li et al. | Production of monodisperse gold nanobipyramids with number percentages approaching 100% and evaluation of their plasmonic properties | |
| Khlebtsov et al. | Au@ Ag core/shell cuboids and dumbbells: Optical properties and SERS response | |
| Jeong et al. | High-yield synthesis of multi-branched gold nanoparticles and their surface-enhanced Raman scattering properties | |
| Tan et al. | Chiral plasmonic hybrid nanostructures: a gateway to advanced chiroptical materials | |
| Rocha et al. | Structural defects and their role in the growth of Ag triangular nanoplates | |
| Guerrero-Martínez et al. | Nanostars shine bright for you: colloidal synthesis, properties and applications of branched metallic nanoparticles | |
| Wang et al. | Poly (allylamine)-stabilized colloidal copper nanoparticles: synthesis, morphology, and their surface-enhanced Raman scattering properties | |
| Tang et al. | Shape evolution of silver nanoplates through heating and photoinduction | |
| Zhang et al. | Synthesis of Ag nanobars in the presence of single-crystal seeds and a bromide compound, and their surface-enhanced Raman scattering (SERS) properties | |
| Henkel et al. | Tuning plasmonic properties by alloying copper into gold nanorods | |
| Chen et al. | A versatile route to the controlled synthesis of gold nanostructures | |
| Kundu et al. | Polyelectrolyte mediated scalable synthesis of highly stable silver nanocubes in less than a minute using microwave irradiation | |
| US10577678B2 (en) | Fully alloyed AG—AU nanostructures | |
| Qian et al. | Silver seeds and aromatic surfactants facilitate the growth of anisotropic metal nanoparticles: gold triangular nanoprisms and ultrathin nanowires | |
| Ghalawat et al. | Chiral symmetry breaking in colloidal metal nanoparticle solutions by circularly polarized light | |
| JP5372450B2 (ja) | 金属ナノ粒子の製造方法 | |
| Xiong | Morphological changes in Ag nanocrystals triggered by citrate photoreduction and governed by oxidative etching | |
| Yang et al. | Facile fabrication of dendritic silver structures and their surface enhanced Raman spectroscopic properties | |
| Yi et al. | Fabrication of silver nanosheets on quartz glass substrates through electroless plating approach | |
| Krajczewski et al. | Light-induced growth of various silver seed nanoparticles: A simple method of synthesis of different silver colloidal SERS substrates | |
| Tan et al. | Controllable preparation of single-crystal diamond nanopillar clusters by metal cyclic dewetting process | |
| Feng et al. | Production of Ag nanowires with high yield and narrow size distribution by promoting nucleation through hot injection and their application to disposable paper electrodes |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20110802 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20110802 |
|
| RD02 | Notification of acceptance of power of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422 Effective date: 20110802 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20121219 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20130122 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20130321 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20130917 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20130918 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5372450 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| S533 | Written request for registration of change of name |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |
|
| R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |