理研、単純立方格子状に3次元自己集合した超結晶の作製に成功
著者:波留久泉
理化学研究所(理研)は7月16日、「ゲル浸透クロマトグラフィー法」を用いて、硫化鉛の「コロイド半導体量子ドット」の配位子密度を制御し、単純立方格子状に3次元自己集合した超結晶の作製に成功したと発表した。
同成果は、理研 創発物性科学研究センター 創発超分子材料研究チームのジャンジュン・リュウ特別研究員、同・榎本航之基礎科学特別研究員、同・夫勇進チームリーダーらの研究チームによるもの。
詳細は、英王立化学会の学術誌「Chemical Science」にオンライン掲載された。
(以下略、続きはソースでご確認下さい)
マイナビニュース 2021/07/19 20:31
https://news.mynavi.jp/article/20210719-1926148/
探検
【化学】理研、単純立方格子状に3次元自己集合した超結晶の作製に成功 [すらいむ★]
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1すらいむ ★
2021/07/20(火) 11:54:50.40ID:CAP_USER2名無しのひみつ
2021/07/20(火) 12:02:35.56ID:Ds3/ocSJ うむ。
2021/07/20(火) 12:16:33.94ID:bGLD8zbG
これぞジャンジュン流
2021/07/20(火) 12:40:50.19ID:DWVVJTV4
かつてラピュタびとのみが結晶化の業を持っていたというが・・
5名無しのひみつ
2021/07/20(火) 13:03:35.97ID:/FLmj0tq ワカメスープの味が一段と美味しくなるね。
6名無しのひみつ
2021/07/20(火) 13:57:21.89ID:KHZhP+2E 模型かせめて模式図で頼む
2021/07/20(火) 15:01:37.58ID:iMXv+gZ5
>>1
結晶って自己集合したものがほとんどだろ
新規性全くなし
と思ったけどリンク先見るとそれだけではないな
>>1のリンク先から抜粋、まずは背景から
多くの半導体量子ドットは球状に近い構造を持っており、固体中では、立方体の8つの頂点および4つの面の中心点が作る「面心立方格子」、または立方体の8つの頂点および立方体の中心点が作る「体心立方格子」で高い充填構造を取ることが知られているが、
立方体の8つの頂点が作る「単純立方格子」は充填率が低く、集合による粒子あたりのエネルギー利得が少ないことから、その超結晶を作製することが困難だったという。
しかし単純立方格子では、ほかの充填様式とは異なる光・電子物性が期待されており、集合状態と物性との関連を解明するために、単純立方格子状に3次元自己集合した超結晶の実現が求められていたという。
溶液中で合成された半導体量子ドットは、「コロイド量子ドット」と呼ばれる。
同量子ドットには、有機溶媒への溶解性を保つため、量子ドットのナノ結晶表面に長鎖アルキル基が配位されている。
そこで研究チームは今回、長鎖アルキル基配位子を量子ドット表面から選択的に一部除去することで、量子ドットの3次元集合状態様式を制御することを試みることにしたという。
結晶って自己集合したものがほとんどだろ
新規性全くなし
と思ったけどリンク先見るとそれだけではないな
>>1のリンク先から抜粋、まずは背景から
多くの半導体量子ドットは球状に近い構造を持っており、固体中では、立方体の8つの頂点および4つの面の中心点が作る「面心立方格子」、または立方体の8つの頂点および立方体の中心点が作る「体心立方格子」で高い充填構造を取ることが知られているが、
立方体の8つの頂点が作る「単純立方格子」は充填率が低く、集合による粒子あたりのエネルギー利得が少ないことから、その超結晶を作製することが困難だったという。
しかし単純立方格子では、ほかの充填様式とは異なる光・電子物性が期待されており、集合状態と物性との関連を解明するために、単純立方格子状に3次元自己集合した超結晶の実現が求められていたという。
溶液中で合成された半導体量子ドットは、「コロイド量子ドット」と呼ばれる。
同量子ドットには、有機溶媒への溶解性を保つため、量子ドットのナノ結晶表面に長鎖アルキル基が配位されている。
そこで研究チームは今回、長鎖アルキル基配位子を量子ドット表面から選択的に一部除去することで、量子ドットの3次元集合状態様式を制御することを試みることにしたという。
2021/07/20(火) 15:03:42.48ID:iMXv+gZ5
内容
具体的には、オレイン酸を長鎖アルキル基配位子として用いることにし、平均粒径が7.3nmの硫化鉛コロイド量子ドットを合成し、
ゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)法を用いた、量子ドットの配位子密度の制御が試みられた。
量子ドット溶液をGPCのカラムに流し込み、溶離液を一定時間・一定体積で分画(溶出してくる順に量子ドットをGPC-1〜GPC-5、GPC未処理の量子ドットをbefore-GPCと命名)。
それぞれの量子ドットについて吸収スペクトルの測定が行われたところ、before-GPC、GPC-1〜GPC-5のすべてにおいて、1710nmに吸収ピークが確認されたという。
この結果から、GPC法によって分画された量子ドットは、溶出順によらずすべて同じバンドギャップを持つことが判明。6種類の量子ドットはすべて同じ大きさであることも確認されたという。
具体的には、オレイン酸を長鎖アルキル基配位子として用いることにし、平均粒径が7.3nmの硫化鉛コロイド量子ドットを合成し、
ゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)法を用いた、量子ドットの配位子密度の制御が試みられた。
量子ドット溶液をGPCのカラムに流し込み、溶離液を一定時間・一定体積で分画(溶出してくる順に量子ドットをGPC-1〜GPC-5、GPC未処理の量子ドットをbefore-GPCと命名)。
それぞれの量子ドットについて吸収スペクトルの測定が行われたところ、before-GPC、GPC-1〜GPC-5のすべてにおいて、1710nmに吸収ピークが確認されたという。
この結果から、GPC法によって分画された量子ドットは、溶出順によらずすべて同じバンドギャップを持つことが判明。6種類の量子ドットはすべて同じ大きさであることも確認されたという。
9名無しのひみつ
2021/07/20(火) 17:05:14.56ID:LXgmvLDO 超結晶というのは、よく判らないけど
超格子というのは検索するとhitして面心立方構造をさしてたので
超結晶は単純立方構造を示すということなのかな
超蛍光というのを検索するとhitして一斉に光励起反応を示すこととあった
いずれにしても超を付けるのはどうなんだろう
あんまり超じゃないような…全?
超格子というのは検索するとhitして面心立方構造をさしてたので
超結晶は単純立方構造を示すということなのかな
超蛍光というのを検索するとhitして一斉に光励起反応を示すこととあった
いずれにしても超を付けるのはどうなんだろう
あんまり超じゃないような…全?
10名無しのひみつ
2021/07/20(火) 18:11:33.41ID:VFnopZAs 日本が世界最先端最高文明国家だからな(笑)
11名無しのひみつ
2021/07/22(木) 14:25:20.72ID:gF/K8EDa >>9
それは偶々見たのがfcc系の超格子(多分L12のCu3Auでも見たんだろう)だったのであって、超格子全てがfcc系なわけじゃない
それは偶々見たのがfcc系の超格子(多分L12のCu3Auでも見たんだろう)だったのであって、超格子全てがfcc系なわけじゃない
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