RU2008126683A - Способ формирования наноструктур и твердофазных наноструктурированных материалов с заданным геометрическим распределением - Google Patents
Способ формирования наноструктур и твердофазных наноструктурированных материалов с заданным геометрическим распределением Download PDFInfo
- Publication number
- RU2008126683A RU2008126683A RU2008126683/15A RU2008126683A RU2008126683A RU 2008126683 A RU2008126683 A RU 2008126683A RU 2008126683/15 A RU2008126683/15 A RU 2008126683/15A RU 2008126683 A RU2008126683 A RU 2008126683A RU 2008126683 A RU2008126683 A RU 2008126683A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nanoparticles
- sample
- substrate
- deposition
- laser radiation
- Prior art date
Links
Landscapes
- Physical Vapour Deposition (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
- Chemical Vapour Deposition (AREA)
Abstract
1. Способ формирования наноструктур и твердофазных наноструктурированных материалов с заданным геометрическим распределением, отличающийся тем, что наночастицы получают путем управляемого воздействия лазерного излучения на образец, на котором выполнена матрица с упорядоченной структурой, при этом наночастицы осаждают на холодной подложке в зависимости от топологических особенностей матриц. ! 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве образца используют материал с наноструктурированной поверхностью. ! 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве образца используют нанопористый материал (мезопористые материалы, нанопористый углерод). ! 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что подложку для напыления наночастиц делают из прозрачного для лазерного излучения с заданной длинной волны материала. ! 5. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют непрозрачные подложки, в которых для прохождения лазерного излучения выполнено отверстие. ! 6. Способ по п.1, отличающийся тем, что выполняют монослои, используя одну и ту же подложку. ! 7. Способ по п.1, отличающийся тем, что матрицу выполняют на подложке, а осаждение частиц производят на образце. ! 8. Способ по п.1, отличающийся тем, что осаждение наночастиц производят в определенной стороне путем сдувания наночастиц с помощью газа.
Claims (8)
1. Способ формирования наноструктур и твердофазных наноструктурированных материалов с заданным геометрическим распределением, отличающийся тем, что наночастицы получают путем управляемого воздействия лазерного излучения на образец, на котором выполнена матрица с упорядоченной структурой, при этом наночастицы осаждают на холодной подложке в зависимости от топологических особенностей матриц.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве образца используют материал с наноструктурированной поверхностью.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве образца используют нанопористый материал (мезопористые материалы, нанопористый углерод).
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что подложку для напыления наночастиц делают из прозрачного для лазерного излучения с заданной длинной волны материала.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют непрозрачные подложки, в которых для прохождения лазерного излучения выполнено отверстие.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что выполняют монослои, используя одну и ту же подложку.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что матрицу выполняют на подложке, а осаждение частиц производят на образце.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что осаждение наночастиц производят в определенной стороне путем сдувания наночастиц с помощью газа.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008126683/15A RU2008126683A (ru) | 2008-06-30 | 2008-06-30 | Способ формирования наноструктур и твердофазных наноструктурированных материалов с заданным геометрическим распределением |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008126683/15A RU2008126683A (ru) | 2008-06-30 | 2008-06-30 | Способ формирования наноструктур и твердофазных наноструктурированных материалов с заданным геометрическим распределением |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2008126683A true RU2008126683A (ru) | 2010-01-10 |
Family
ID=41643714
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008126683/15A RU2008126683A (ru) | 2008-06-30 | 2008-06-30 | Способ формирования наноструктур и твердофазных наноструктурированных материалов с заданным геометрическим распределением |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2008126683A (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2553894C2 (ru) * | 2009-11-17 | 2015-06-20 | Сименс Акциенгезелльшафт | Способ синтеза фуллерида металлического нанокластера и материал, включающий фуллерид металлического нанокластера |
-
2008
- 2008-06-30 RU RU2008126683/15A patent/RU2008126683A/ru unknown
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2553894C2 (ru) * | 2009-11-17 | 2015-06-20 | Сименс Акциенгезелльшафт | Способ синтеза фуллерида металлического нанокластера и материал, включающий фуллерид металлического нанокластера |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Yang et al. | Carbon-based absorbers for solar evaporation: Steam generation and beyond | |
Duan et al. | Optically active nanostructured ZnO films | |
Li et al. | Laser nano-manufacturing–state of the art and challenges | |
Zhang et al. | Achieving of bionic super-hydrophobicity by electrodepositing nano-Ni-pyramids on the picosecond laser-ablated micro-Cu-cone surface | |
Tian et al. | Beyond lotus: Plasma nanostructuring enables efficient energy and water conversion and use | |
Zhang et al. | Butterfly effects: novel functional materials inspired from the wings scales | |
CN102660740A (zh) | 一种石墨烯和金属纳米颗粒复合薄膜的制备方法 | |
Zhu et al. | Site-selective growth of Ag nanoparticles controlled by localized surface plasmon resonance of nanobowl arrays | |
Yin et al. | Facile and low-cost ceramic fiber-based carbon-carbon composite for solar evaporation | |
Behera et al. | Solar steam generation and desalination using ultra-broadband absorption in plasmonic alumina nanowire haze structure–graphene oxide–gold nanoparticle composite | |
Xiong et al. | Ultraviolet luminescence enhancement of ZnO two-dimensional periodic nanostructures fabricated by the interference of three femtosecond laser beams | |
Xu et al. | Large-area periodic organic–inorganic hybrid perovskite nanopyramid arrays for high-performance photodetector and image sensor applications | |
Han et al. | Fabrication of the replica templated from butterfly wing scales with complex light trapping structures | |
Zhang et al. | Recent progress in the fabrication of SERS substrates based on the arrays of polystyrene nanospheres | |
Han et al. | An ingenious super light trapping surface templated from butterfly wing scales | |
Pan et al. | Fabrication of two-dimensional periodic structures on silicon after scanning irradiation with femtosecond laser multi-beams | |
Liu et al. | Femtosecond laser generated hierarchical macropore/LIPSS metasurfaces and their ultrabroadband absorbance, photothermal properties, and thermal-induced reflectance oscillation | |
Xing et al. | Dramatically enhanced photoluminescence from femtosecond laser induced micro‐/nanostructures on MAPbBr3 single crystal surface | |
CN111366991B (zh) | 一种光学超构表面、制备方法及加工装置 | |
Kim et al. | Highly efficient solar vapor generation via a simple morphological alteration of TiO2 films grown on a glassy carbon foam | |
Zhu et al. | Fabrication and applications of surface micro/nanostructures by femtosecond laser | |
RU2008126683A (ru) | Способ формирования наноструктур и твердофазных наноструктурированных материалов с заданным геометрическим распределением | |
CN107313024A (zh) | 一种提高单层过渡金属硫化物材料发光性能的方法 | |
Xu et al. | Optical properties of SiO 2 and ZnO nanostructured replicas of butterfly wing scales | |
TWI593134B (zh) | Method and structure for manufacturing graphene quantum dot on light-emitting diode |