胶体化学法制备半导体纳米晶方法研究进展

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纳米硅的制备及其应用研究

纳米硅的制备及其应用研究

纳米硅的制备及其应用研究随着科技的不断进步和发展,人类对材料的需求也在不断地增加。

近年来,纳米技术得到了广泛的关注和研究,纳米硅因其特殊的物理化学性质和潜在的应用价值,成为了研究的热点之一。

本文将着重探讨纳米硅的制备方法以及在不同领域的应用研究。

一、纳米硅的制备方法1. 等离子体化学气相沉积法等离子体化学气相沉积法是一种常用的制备纳米硅的方法,它利用高温等离子体反应室中的化学反应,沉积在基板上。

该方法可以制备出单晶纳米硅。

它的优点是产量高,纯度高,但是制备过程需要高温和高真空环境。

2. 溶胶凝胶法溶胶凝胶法是一种将有机或无机前驱体在溶液中进行水解缩聚,形成胶体体系并进行热处理制备纳米硅的方法。

该方法制备出来的纳米硅具有较高的度规整和纯度,但是制备时间长,部分溶剂可能对环境不利。

3. 水热合成法水热合成法是一种利用热量和压力条件下特定化学反应生成纳米硅的方法。

该方法对操作条件要求不高,制备速度较快,但是制备的纳米硅容易受到杂质的污染,产物不容易控制。

二、纳米硅的应用研究1. 生物医学应用纳米硅因其特殊的物理化学性质和生物相容性,在生物医学领域中得到了广泛的应用。

例如,将纳米硅导入生物体内,可以在细胞膜上显示出强烈的荧光信号,并成为生物荧光探针的发展方向。

纳米硅还可以作为抗菌剂、药物载体用于生物医学材料中。

2. 电子信息领域纳米硅在电子信息领域中也具有潜在的应用价值。

如在显示器材料中加入纳米硅,可以优化显示器的性能,提高显示质量。

还可以将纳米硅作为纳米级的半导体材料用于微电子学器件加工中。

3. 能源材料纳米硅在能源领域应用较广。

在太阳能电池中,纳米硅可以作为光敏剂,通过光电转化将光能转化为电能。

同样在储能领域,纳米硅也可以作为超级电容器和锂离子电池等高性能电池的材料。

三、结论纳米技术是时下研究的热点之一,而纳米硅作为其中的一员,在不同领域拥有着广泛的应用前景。

本文对纳米硅制备和应用方面的研究进行了探讨,并简单介绍了纳米硅在生物医学、电子信息和能源材料等领域中的应用,但是纳米材料的研究需要付出大量的时间和金钱代价,因此我们也需要进行精益求精、保持谨慎的态度,更好地实现其应用价值。

自组装制备纳米材料的研究现状

自组装制备纳米材料的研究现状

自组装制备纳米材料的研究现状摘要文章综述了纳米材料各种制备方法,提出了应用自组装技术制备纳米材料。

评述了其在制备纳米材料时的机理、优缺点。

综述了纳米材抖的各种制备方法,提出了应用自组装技术制备纳米材料。

并对国内外应用自组装技术制备纳米材料(如纳米团簇、纳米管、纳米膜等)的研究现状进行了综述。

关键字:纳米材料自组装纳米团簇纳米薄膜前言纳米材料是20世纪80年代中期发展起来的一种具有全新结构的材料,它所具有的独特性质,使它在磁学、电学、光学、催化以及化学传感等方面具有广阔的应用前景。

自组装技术从纳米材料出现开始就一直应用于纳米材料的制备,只不过当时没有明确地将其作为一种方法提出。

到目前为止,自组装技术已能用来制备纳米结构材料,如纳米团簇、纳米管、纳米环、纳米线、多孔纳米材料、功能化纳米材料、功能化纳米级膜及有机/无机纳米复合材料。

纳米科学生命科学技术、信息科学技术和纳米科学技术是本世纪科技发展的主流方向。

纳米科学技术是在纳米空间对原子、分子及其他类型物质的运动与变化规律进行研究,同时在纳米尺度范围内对原子、分子等物质结构单元进行操纵、加工的一个新兴科学领域。

著名物理学家诺贝尔奖获得者Richmd P.Feynman在1959年l2月指出”There is a plenty of room at the bottom”,并预言,如果人类按照自己的意志去安排一个个原子,将得到具有独特性质的物质。

1981年G.Binning教授和H.Rohrer 博士发明了扫描隧道显微镜(scanning tunneling microscopy,STM),使人类首次能够直接观察原子,并能通过STM对原子、分子进行操纵。

1990年7月,在美国巴尔的摩召开了第一届国际纳米科学技术学术会议,这标志着纳米科学技术作为一个新兴的领域正式形成,纳米材料学成为材料科学的一个新分支。

2000年7月美国国家科学技术委员会宣布实施纳米技术创新工程,并将纳米计划视为下一次工业革命的核心。

纳米晶体种类及其制备技术进展

纳米晶体种类及其制备技术进展

纳米晶体种类及其制备技术进展摘要本文主要介绍了纳米晶体种类及其制备技术进展情况。

从总体和实例两部分,结合最近一段时间内国内外的研究进展,阐明了金属纳米晶体、金属氧化物纳米晶体、药物纳米晶体和一些其他纳米晶体的特征属性及制备方法,并对它们的性能做了简单的介绍。

纳米晶体有许多独特优异的性能,这些性能在实际应用方面存在巨大的潜力。

因此,本文对相关的纳米晶体的应用也进行了介绍。

随着纳米晶体制备技术的发展,纳米晶体的应用会更加广泛。

同时,本文也注意到,人们对纳米晶体材料的认识还处于实验驱动认识的阶段,还有很多领域有待开拓。

随着人们对纳米晶体认识的不断深入,纳米晶体材料的研究将向着多元化的方向发展。

第一章引言纳米材料是指组分尺寸至少在某一个维度上介于1~100nm之间的材料,是纳米科学的一个重要的发展方向。

纳米材料就其结构上可以分为纳米晶体、纳米颗粒、纳米粉末、纳米管等。

由于纳米材料的纳米尺寸效应,使得纳米材料出现了许多不同于常规条件下的材料性能,例如光学性、电导性、抗腐蚀性等,因此人们对纳米材料在未来材料领域的应用与发展寄予了很大期望。

但由于纳米材料在结构上存在表面效应和小尺寸效应,使其能量高于平衡态,表面上原子数增多,具有较高的表面能,使得这些表面原子具有较高的活性,非常不稳定。

满足一定激活条件时,就会释放出过剩自由能,粒子长大,从而也将失去纳米材料所具有的特性,使块状纳米材料的制备产生困难。

而纳米晶体由于晶界数量增加,使材料的强度、密度、韧性等性能大为改善[1]。

纳米晶体材料是指由极细晶粒组成,特征维度尺寸在纳米量级的固态材料。

由于极细的晶粒,以及大量处于晶界和晶粒内缺陷的中心原子具有的量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应等,纳米晶体材料与同组成的微米晶体材料相比,在催化、光学、磁性、力学等方面具有许多奇异的性能,因而成为材料科学和凝聚态物理领域中的研究热点。

本文将分类介绍有关纳米晶体在制备、性能、应用等方面的研究进展。

材料科学中的纳米结构设计和制备方法

材料科学中的纳米结构设计和制备方法

材料科学中的纳米结构设计和制备方法随着纳米科技的迅猛发展,纳米结构材料已经成为材料科学研究的热点之一。

纳米结构材料具有体积小、表面活性高、物理、化学、生物等性质的特殊性质,被广泛应用于生物医学、能源、环境、信息等领域。

本文将介绍几种纳米结构设计和制备方法。

一、溶胶-凝胶法溶胶-凝胶法是一种制备多种纳米材料的重要手段。

其具体步骤为:首先是通过溶胶凝胶法得到一个透明胶体溶液,然后将其加热至约600℃左右进行七光子分解。

该方法的优点是比较简单,可以制备出大量、高质量的纳米材料。

不过,与其他制备方法相比,制备过程中易产生一些有害的气体,需要进行高温处理,需要注意防护措施。

二、化学析出法化学析出法是制备各种纳米结构的常见方法之一。

首先是将金属样品溶解在盐酸中的溶液中,然后加入一定量的NaOH溶液。

在反应中,产生老鹰石型纳米结构,然后加入酸和钠盐,最后在高温才能得到一定的结晶。

这种方法具有制备纯度高、晶型良好、形貌可控的优点。

然而其过程中酸碱反应有时难以控制,需要在制备过程中一直进行监测。

三、热电化学法热电化学法是一种制备低维纳米结构材料的有效方法之一。

其通过热电化学反应在电极上生成纳米结构材料。

一般来说,通过对电极进行热处理,这些材料形成了微米甚至纳米级的结构尺寸。

相对于常规制备方法来说,采用热电化学法制备的纳米材料具有粒径分布窄、颗粒均匀等优点。

该方法难度较大,需要考虑控制反应的温度、电压、电流等方面的细节问题。

四、物理气相沉积法物理气相沉积法(PVD)是一种利用激光切割技术来制备薄膜材料的方法。

它利用物理真空中的放电过程,产生活泼烟雾进入工作室,由一个高能水银灯照射,将烟雾转化为薄膜。

该方法的优点有制备快、有利于厚度的精确控制以及易于实现大面积均匀镀膜等。

但背景增强等现象也是物理气相沉积法难以避免的问题。

以上介绍了几种在材料科学中的纳米结构设计和制备方法,每一种方法各自有其制备过程与特点。

纳米材料将成为材料技术未来发展的一个重要方向,各种制备技术的发展也将会贡献更多的可能性和机遇。

胶体化学的研究与应用前景

胶体化学的研究与应用前景

胶体化学的研究与应用前景随着科学技术的不断进步,越来越多的领域需要胶体化学的知识。

胶体化学是一门研究微观尺度下物质间相互作用和现象的学科,涵盖了多个领域,例如纳米材料、药物输送、生物医学工程等等。

在这篇文章中,我将探讨胶体化学的研究与应用前景。

纳米材料纳米材料具有很多独特的性质,例如颜色、力学性能、电学性能等等。

这些性质的产生是由于材料的尺寸在纳米级别下,同时也与材料的结构和表面性质有关。

胶体化学是纳米领域中不可缺少的一部分,它提供了制备和调控纳米材料的方法。

通过控制表面活性剂、溶剂和pH等因素,可以制备出各种形态和尺寸的纳米材料。

例如,通过在网格上控制孔径和形状,可以制备出不同形态的纳米颗粒,例如圆球形、六角形和棒状等等。

在纳米电子学中,由于半导体纳米粒子的光学性质是由其尺寸决定的,因此对其进行形状调控就能实现色散性能的调节,从而获得更好的光学器件。

除此之外,胶体化学还可以制备出复合材料。

例如,由于石墨烯具有优异的电学性能和机械性能,因此在电子领域中具有很大的潜力。

然而,石墨烯作为平面材料,难以在生物领域中发挥作用。

因此,通过将石墨烯与胶体颗粒结合起来,可以制备出石墨烯胶体颗粒,从而在生物领域中发挥作用。

药物输送药物输送系统是一种将药物输送到特定区域的系统。

胶体化学在药物输送领域中扮演着至关重要的角色。

由于纳米材料的小尺寸,可以轻松穿过细胞壁并进入细胞内部。

因此,将药物结合到纳米颗粒上,可以通过血液循环将药物输送到特定细胞或器官中。

胶体化学可以制备出稳定的药物纳米颗粒,使药物能够在人体中更加稳定地存在,从而增加药物的稳定性和活性。

同时,多个纳米材料可以结合在一起,形成复合纳米颗粒,从而提高药物的传递效率和特异性。

因此,药物输送系统是胶体化学应用的一个重要领域。

生物医学工程胶体化学在生物医学工程领域中也有广泛的应用。

例如,在细胞成像领域中,通过将荧光染料结合到纳米颗粒上,可以用于追踪细胞并研究其功能。

半导体纳米材料的制备与应用

半导体纳米材料的制备与应用

半导体纳米材料的制备与应用随着材料科学技术的不断进步,半导体纳米材料在能源、生物医学、信息等领域的应用逐渐扩大。

因此,半导体纳米材料的制备与应用在学术研究和实际生产中得到越来越多的关注。

一、半导体纳米材料的制备方式半导体纳米材料的制备方式分为以下几种:1. 生长法。

生长法是指通过化学气相沉积、物理气相沉积、溶胶-凝胶法等方法,在载体表面或表面上制备半导体纳米材料。

其中,化学气相沉积法是一种常见的方法,通过分解含有半导体元素的气体,在高温下使半导体元素沉积在基底表面形成纳米颗粒。

2. 结晶法。

结晶法是指利用溶解度差异,控制晶体的生长方向,使半导体原子在液相或气相中集聚,形成纳米晶体。

3. 纳米压缩。

纳米压缩是一种通过压缩纳米粒子形成纳米材料的制备方法。

将半导体粉末或纳米颗粒放置在高压环境下,通过物理力量作用将颗粒压缩合成一体。

二、半导体纳米材料在能源领域的应用半导体纳米材料在能源领域的应用主要体现在太阳能电池、燃料电池、电解水产氢等领域。

1. 太阳能电池。

半导体纳米材料的能带结构具有催化光解水的能力,在太阳能电池中可以作为光阳极材料使用。

例如,TiO2纳米颗粒能够在紫外光下吸收能量,激发电子移动,从而产生电流。

2. 燃料电池。

在燃料电池中,半导体纳米材料主要用作电解质材料。

例如,ZnO纳米材料的高比表面积可以增加电化学反应的速率,从而提高燃料电池的效率。

3. 电解水产氢。

半导体纳米材料也可用于电解水产氢。

例如,SrTiO3纳米晶体可以催化水的分解,产生氢气。

三、半导体纳米材料在生物医学领域的应用半导体纳米材料在生物医学领域的应用主要包括药物输送、生物成像、诊断和治疗等方面。

1. 药物输送。

半导体纳米材料可以被功能化,被用于靶向治疗。

例如,纳米尺寸的Ag2S可以被表面改性,在低温条件下,可以被利用于药物的送递。

2. 生物成像。

半导体纳米颗粒因为其在可见光区域透明度高而被用于生物成像。

例如,Ag2S纳米晶体可以通过荧光显微镜成像,用于癌细胞等组织分析。

纳米半导体材料及其纳米器件研究进展

纳米半导体材料及其纳米器件研究进展
March 2001
学和质量输运及其二者相互耦合的复杂过程 M OCVD 是在常压或低压 To rr 量级 下生长 的 氢气携带的金属有机物源 如 族 在扩散 通过衬底表面的停滞气体层时会部分或全部分解成
族原子 在衬底表面运动迁移到合适的晶格位 置 并捕获在衬底表面已热解了的 族原子 从 而形成 - 族化合物或合金 在通常温度下 MOCVD生长速率主要是由 族金属有机分子通过
2.3 应变自组装纳米量子点 线 结构生长技术
异质外延生长过程中 根据晶格失配和表
面 界面能不同 存在着三种生长模式[8] 晶格
匹配体系的二维层状 平面 生长的 F rank - Van
der Merwe 模式;大晶格失配和大界面能材料体系的
三维岛状生长模式 即 Volmer-Weber 模式 大晶
2 半导体纳米结构的制备技术
半导体纳米结构材料的发展很大程度上是依赖 材料先进生长技术 MBE, MOCVE 等 和精细加 工工艺 聚焦电子 离子束和 x- 射线 光刻技术 等 的进步 本节将首先介绍 MBE 和 MOCVD 技 术 进而介绍如何将上述两种技术结合起来实现纳 米量子线和量子点结构材料的制备 并对近年来得 到迅速发展的应变自组装制备量子点 线 和量子 点 线 阵列方法进行较详细讨论 最后对其它制 备技术也将加以简单介绍
目前 除研究型的 MBE 外 生产型的 MBE 设备也已有商品出售 如 Riber’s MBE6000 和VG Semicon’s V150 MBE 系统 每炉可生产 9×4" 4×6" 或 45×2" 片 每炉装片能力分别为 80×6" 180×4" 片和 64×6" 144×4" 片 App lied EPI MBE’s GEN2000 MBE 系统 每炉可生产 7×6" 片 每炉装片能力为 182×6" 片

ZnS∶Mn纳米晶的制备与荧光性能研究

ZnS∶Mn纳米晶的制备与荧光性能研究

ZnS∶Mn纳米晶的制备与荧光性能研究唐伟健;汪志伟;钱荣霞;虞阳;张凤;张红琳;单云【期刊名称】《化工时刊》【年(卷),期】2015(29)6【摘要】ZnS∶Mn semiconductor nanocrystals (NCs) were synthesized via colloidal chemical method at 70°C without capping agent and using 3-mercaptopropionic acid(MPA) as capping agent, respectively. The effect of cap-ping agent on photoluminescence of ZnS∶Mn NCs was studied. The PL results show that MPA could well modify the surface of NCs and eliminate the surface defects, as a result of which, surface defect emission of ZnS NCs is substitu-ted with d-d (4T1→6A1 ) transition emission ofMn2+ ions. UV-Vis spectra indicated that the characteristic ab-sorption band edge of ZnS∶Mn NCs was blue-shifted by 0 . 29 eV from that of the corresponding bulk band gap of ZnS owing to quantum confinement effect.%本文采用胶体化学方法合成了无稳定剂修饰和巯基丙酸为稳定剂的单分散ZnS∶Mn掺杂纳米晶,研究了稳定剂对纳米晶荧光性能的影响。

CdS纳米材料的制备及其电学性质研究

CdS纳米材料的制备及其电学性质研究

CdS纳米材料的制备及其电学性质研究近年来,纳米领域的发展引起了人们极大的兴趣和热情,纳米材料逐渐成为材料科学研究的热点之一。

CdS纳米材料作为一种新型半导体材料,具有许多优良的电学、光学性质,在光电领域、生物医学领域等方面具有广泛的应用前景。

本文将介绍CdS纳米材料的制备方法及其电学性质研究进展。

一、 CdS纳米材料的制备方法CdS纳米材料的制备方法主要包括物理和化学两种方法。

物理方法包括凝聚态法、气相法、水热法等,化学方法包括溶胶-凝胶法、水热法、微乳法等。

1、水热法水热法是一种简单、低成本的化学制备方法。

通过在高温高压下使CdS纳米晶体自组装形成,能够得到高质量的CdS纳米材料。

水热法制备CdS纳米材料的步骤主要包括如下几个步骤:(1)溶液混合:将Cd(NO3)2和Na2S溶解在去离子水中,得到CdS纳米材料的前体溶液。

(2)反应条件:将前驱体溶液放入高温高压反应体系中,在一定的反应时间内进行反应。

(3)沉淀和清洗:将反应后的CdS沉淀通过离心分离,用去离子水进行多次清洗,保证产品纯度。

2、微乳法微乳法是一种新型的化学制备方法,与传统的溶胶-凝胶法相比,微乳法可以得到更为均匀的CdS纳米材料。

其制备步骤如下:(1)制备微乳:将表面活性剂、油、水混合物通过高能超声波或机械搅拌等方法均匀搅拌,制备微乳。

(2)CdS纳米材料的合成:在微乳中加入Cd(NO3)2和Na2S溶液混合,充分混合后进行加热反应。

(3)清洗和分离:将反应产生的CdS纳米材料用去离子水洗涤清洗,并离心分离沉淀,得到CdS纳米粒子。

二、CdS纳米材料的电学性质研究CdS纳米材料的电学性质是其应用范围的决定因素之一,研究CdS纳米材料的电学性质对于其应用具有重要的意义。

CdS纳米材料的电学性质主要包括导电性、能带结构和光电特性等。

1、导电性CdS纳米材料的导电性受到其晶体结构和尺寸等多种因素的共同影响。

研究发现,CdS纳米材料呈现出明显的尺寸效应,纳米粒子尺寸越小,其导电性越强。

生物合成纳米晶的研究进展

生物合成纳米晶的研究进展
米 技 术领 域 的挑 战性课 题 之一 。近几 年来 ,生 物 合 成 纳 米 晶 作为 一种 新颖 且 属于 绿 色化学 范 畴 的方法 已经 受 到 了人 们 的广 泛 重视 。生 物合 成 主要 是利 用 生 物分 子 、微
生 物 、植物 及其 提 取 物 的还 原 特 性 参 与 纳 米 晶 的合 成 , 具 有原 料来 源 广 ,反应 条件 温 和 ,产物 纳米 颗 粒 不 易 团
Ab tac : B osnh sso a ocytl a at ua h rcess c sbo o t a.ee tc 1 h tc e c la doh r sr t i.y tei fn n —rsa sp rc lrc aa tr u h a i.pi 1 lcr a .p oo h mia n te h i c i
摘 要 :生 物合成纳米材料 具有独特 的生 物光 、电、光化学 等性质 ,为纳 米材料 的应 用开辟 了新
的 应 用 领 域 。 生 物 合 成 主 要 是 利 用 生 物 分 子 、微 生 物 、植 物 及 其 提 取 物 的 还 原 特 性 参 与 纳 米 晶 的 合
成 ,具 有 原 料 来 源 广 , 反 应 条 件 温 和 ,产 物 纳 米 颗 粒 不 易 团 聚 , 以及 过 程 加 入 的 化 学 试剂 和 产 生 的 有 毒 副 产 物 少 等 特 点 。生 物 合 成 纳 米 材 料 ,就 是 在 纳 米 颗 粒 的 生 长 环 境 中 加 入 生 物 分 子化 合 物 ( 微
FU n h .ZHANG n q a g Yu z i一 Yo g i n
( .Colg fMaeil S in ea d C e c l gn e n 1 l eo tr s ce c n h mia ier g,Han nUnvri ,Hak u5 0 2 e a En i ia iest y io 7 2 8,C ia hn ) ( .Ke a oaoy o l isa d S rae ,I s tt fC e sr ,Chn s a e fS in e , 2 yL b rtr fCol d n ufcs n tueo h mit o i y ieeAcd myo ce c s B in 0 0 2 hn ) e ig1 0 8 ,C ia j

CdS、CdSe纳米晶的制备及其性质研究

CdS、CdSe纳米晶的制备及其性质研究
作者签名:豹吐後趑
日 期:丝盟幺孕
第一章 绪 论 纳米微粒是指颗粒尺度为纳米级的超细微粒,它的尺度一般在 1nm~100rim之间,是介于原子、分子和固体体相之间的一种物质状 态。由于纳米微粒的表面积大,且处于粒子表界面上的原子比例甚高 (一般可达到总原子数的一般左右),这就使它具有不寻常的表面效 应、界面效应和量子效应等,因而具有传统固体不具备的许多奇异的 物理和化学性质。可以广泛应用于制备发光二极管‘1,∞、非线性光材 料‘孙、传感材料‘们、太阳能电池‘扪、光催化剂‘6,n、生物医学材料‘8,9’等。 纳米材料科学是--f-j多学科交叉性强的科学,它几乎涉及物理学、化 学、材料学等学科的全部领域。由于其潜在的应用背景,使人们确信 纳米材料科学必将给二十一世纪的科学研究带来新的机遇和挑战。 近几十年来,在半导体材料科学中,人们对于纳米半导体材料的 研究给予了极大的重视00-20’这主要是因为同传统的体相半导体材料 比较起来,纳米半导体材料具有某些特殊的性质。 1.1量子点的基本特性 当无机半导体微粒的尺寸降低到其相应的体材料的激子波尔直 径时,半导体微粒的电子能级由准连续能级转变为具有分子特性的离 散能级,同时导致禁带宽度增]jn(2心41。这一基本物理性质的改变不仅 使半导体的光电性质产生了巨大的变化,同时也产生了体相材料所不 具备的奇特的物理现象。 (1)量子尺寸效应 当微粒尺寸下降到某一值时,由于电子的运 动在三维方向上同时受到限制,导致了电子态密度的改变,并且使电
DTG—DTA,XPS,TEM,UV-vis and fluorescence spectroscopy.the results indicated that the surfaces of the CdS nanoparticles were modified with

胶体化学第2章胶体及纳米材料的制备

胶体化学第2章胶体及纳米材料的制备

胶体化学第2章胶体及纳米材料的制备胶体化学是研究胶体及其性质、制备和应用的科学领域。

胶体是一种介于溶液和悬浮液之间的物质,由一个或多个物质以微细颗粒的形式分散在另一种物质中形成的。

纳米材料是指尺寸在1-100纳米的材料,具有特殊的物理、化学和生物性质。

胶体和纳米材料的制备是胶体化学中的重要研究内容。

胶体的制备方法有物理法、化学法和生物法等。

物理法主要包括分散法、凝聚法和乳化法。

在分散法中,通过机械剪切、超声分散等方法将悬浮液中的颗粒分散成胶体颗粒;凝聚法则是通过凝胶、胶凝等方法使溶液中的颗粒聚集成胶体颗粒;乳化法是通过机械搅拌或高压乳化等方法将两个或多个无法混溶的液体分散成乳状胶体。

化学法主要包括碳化法、水合法、氧化法和沉淀法等。

碳化法是通过碳源与金属盐反应制备金属碳化物;水合法是通过水合合成物的分解、脱水或水解制备胶体;氧化法是通过氧化反应制备金属氧化物或金属酸盐等;沉淀法是通过反应产生沉淀颗粒制备胶体。

生物法主要利用生物体合成纳米胶体颗粒或使用生物模板法制备胶体。

生物体合成纳米胶体颗粒是利用微生物、植物、动物等生物体合成纳米颗粒,例如利用微生物合成的银颗粒具有抗菌性能;生物模板法是利用生物体的分子结构作为模板,通过化学合成将其转化为纳米颗粒,例如利用DNA分子模板法制备金纳米颗粒。

纳米材料的制备主要包括物理和化学方法。

物理方法包括气相沉积、溅射蒸发和弧放电等。

气相沉积是将金属或化合物在惰性气体气氛中加热蒸发,然后由冷凝成为纳米尺寸的颗粒;溅射蒸发是利用阳极溅射法将材料溅射成固体颗粒;弧放电法是通过在两个电极之间施加高电压产生弧光放电,将电极表面的材料蒸发成纳米颗粒。

化学方法包括溶剂热法、凝胶法和还原法等。

溶剂热法是通过在高温有机溶剂中使金属盐还原生成纳米颗粒;凝胶法是通过将溶液中的金属离子聚集成凝胶,再将凝胶干燥得到纳米颗粒;还原法是利用还原剂将金属离子还原成金属纳米颗粒。

胶体和纳米材料的制备方法多种多样,根据不同的材料和应用需求选择合适的制备方法。

利用溶胶凝胶法制备纳米材料

利用溶胶凝胶法制备纳米材料

哈尔滨师范大学学年论文题目利用溶胶凝胶法制备纳米材料的基本原理学生杨微指导教师徐玲玲副教授年级2009级专业物理学系别物理系学院物理与电子工程学院哈尔滨师范大学2012年4月论文提要随着社会的发展,纳米材料从开始的微观的概念到现如今纳米材料,从产生到发展到不断创新,大量的新产品已经渗透到了我们的日常生活,纳米纤维、纳米陶瓷、纳米芯片等都已经在市面上有重要应用。

然而纳米材料的制备却成了摆在我们面前亟待解决的最大障碍,但是热爱科学的科学家门在经过了艰苦卓绝的探索,在今天我们已经在纳米材料的制备方面有了新的突破,研究出来很多方法,其中包括物理方法,化学方法,而在化学方法中,本文主要讨论了溶胶凝胶技术制备纳米材料的分类,基本原理以及简单的工艺过程。

利用溶胶凝胶法制备纳米材料的基本原理杨微摘要:本文介绍了纳米材料的性能用途以及制备方法,主要是新兴的制备纳米材料低温工艺——溶胶凝胶法,在文中详细说明了溶胶凝胶法的类型和特征,重点描述了利用溶胶凝胶法制备纳米材料的类型,基本原理以及简略的操作流程。

关键词:纳米材料溶胶凝胶基本原理The basic principle of the use of sol-gel Nano – materialsYang WeiAbstract:This paper introduces the performance and complication of Nano - materials as well as preparation methods, emphatically introduced the emerging Preparation Nano – materials , that is low - temperature process, the sol-gel method describe in detail the types and characteristics of sol-gel method, the focus describes the type of sol-gel Nano - materials, the basic principle, and brief operation process.Key words: sol-gel Nano-materials basic principle一、纳米材料(一)纳米材料的产生:“纳米”是一个尺度单位,以“纳米”来命名的材料是在20世纪80年代,它作为一种新兴材料的定义把纳米颗粒尺度限制在1~100nm范围。

半导体纳米材料的制备方法

半导体纳米材料的制备方法

半导体纳米材料的制备方法半导体纳米材料是指尺寸在纳米尺度下的半导体材料。

由于其尺寸效应和表面效应,半导体纳米材料通常具有与宏观材料不同的物理和化学性质,因此在能源、电子学、光学等领域具有广泛的应用前景。

下面将介绍一些常见的半导体纳米材料制备方法。

一、溶液法制备溶液法是制备半导体纳米材料最常用的方法之一、常见的溶液法包括溶胶-凝胶法、热力学控制法和溶剂热法等。

1.溶胶-凝胶法溶胶-凝胶法是通过溶胶的水解和聚合形成凝胶,再通过热处理使凝胶脱水和烧结从而制备半导体纳米材料。

该方法适用于制备SiO2、TiO2等氧化物纳米材料。

2.热力学控制法热力学控制法是通过调节溶液中的反应条件,如温度、浓度和pH值等,控制反应平衡,从而使半导体纳米材料在溶液中自发形成。

该方法适用于制备Ag2S、ZnS等硫化物纳米材料。

3.溶剂热法溶剂热法是通过将半导体材料的前驱体溶解在有机溶剂中,在高温和高压条件下进行反应,从而制备半导体纳米材料。

该方法适用于制备CdSe、CuInS2等半导体纳米材料。

二、气相法制备气相法是指通过气相反应制备半导体纳米材料。

常见的气相法包括化学气相沉积法、气溶胶法和热蒸发法等。

1.化学气相沉积法化学气相沉积法是通过将气相中的前驱体输送到反应室中,在适当的温度和压力下反应生成纳米材料。

该方法适用于制备SiC、GaN等半导体纳米材料。

2.气溶胶法气溶胶法是通过将溶胶颗粒悬浮在气体中,然后通过热化学反应或凝胶化反应使颗粒转变成纳米颗粒。

该方法适用于制备TiO2、ZnO等氧化物纳米材料。

3.热蒸发法热蒸发法是通过将材料加热至高温,使之蒸发沉积在基底上形成纳米材料。

该方法适用于制备Au、Ag等金属纳米材料。

三、物理法制备物理法是指通过物理手段制备半导体纳米材料。

常见的物理法包括电沉积法、激光烧结法和机械合金化法等。

1.电沉积法电沉积法是通过电化学反应使半导体离子在电极上沉积形成纳米材料。

该方法适用于制备Cu2O、ZnO等半导体纳米材料。

新型材料制备技术研究进展

新型材料制备技术研究进展

新型材料制备技术研究进展随着科学技术的不断进步,新材料的研究和制备也得到了极大的发展。

在基础科学研究和工程实际应用中,新型材料具有很大的潜力,对新材料制备技术的探索和研究也成为当前科学界热门话题之一。

本文将对新型材料制备技术的研究进展进行综述。

一、纳米材料的制备技术纳米材料是一种具有特殊性质的新型材料,具有很好的光学、电学、机械和化学性质。

在纳米材料的制备技术方面,研究者们主要关注两种制备方法:物理制备和化学制备。

物理制备方法包括气相沉积、物理溅射和热蒸发等。

气相沉积是一种利用高温、高压和惰性气体的物理制备方法,具有制备高质量纳米材料的优点。

物理溅射是一种将超高真空下的固体靶材制成薄膜的方法。

热蒸发则是在真空系统中利用热量将固体物质转化为气态物质,再沉积在基底上的方法。

化学制备方法包括溶胶-凝胶法、水热法和微乳液法等。

溶胶-凝胶法是利用凝胶化学反应制备纳米材料的方法,其制备过程简单,而且可以以低温方式得到高质量材料。

水热法是利用水相化学反应制备纳米材料的方法,这种方法具有简单、安全、环保等特点。

微乳液法是在一定温度下将非极性溶剂、表面活性剂和水三种组分混合,利用反应引发乳状液发生的物质形成的方法。

二、生物材料的制备技术生物材料是一种新型材料,它可以替代人体组织,具有很好的生物相容性,可以促进组织修复和再生。

通过不断探索,目前人们已经研究出了多种生物材料的制备技术,其中最为常用的包括细胞培养技术、仿生合成技术和生物印刷技术。

细胞培养技术是将细胞置于特定培养基中,通过控制培养基的物理和化学环境,促进细胞增殖和分化,从而得到生物材料的方法。

仿生合成技术是通过仿生生物学原理,以特定的生物或生物学分子为模板,进行材料合成的一种方法。

生物印刷技术是一种利用3D打印技术,在生物材料表面上直接打印出特定的细胞或组织结构的方法。

三、纤维材料的制备技术纤维材料是一种高性能的新型材料,具有很好的机械性能和热性能。

纤维材料的制备技术主要包括拉毛法、电纺法和溶胶吹纺法等。

纳米材料的合成与制备技术

纳米材料的合成与制备技术

纳米材料的合成与制备技术纳米科技是21世纪的热门领域之一,主要涉及纳米材料的制备与应用。

纳米材料指的是粒径在1到100纳米之间的材料,由于其独特的物理、化学、电学等性质,在能源、环境、生物医学等领域具有广泛应用前景。

本文将介绍纳米材料的合成与制备技术。

一、物理法合成纳米材料物理法主要是通过物理手段来制备纳米材料,例如气相沉积、溅射、球形率化等。

其中,气相沉积法是目前制备纳米薄膜和纳米线的常用方法。

气相沉积法具有反应速度快、制备温度低等优点。

在此法制备氧化物、合金、金属等材料。

而溅射法则主要利用高能粒子轰击固体表面来释放原子,再沉积到样品表面,制备材料的过程,可以制备单纳米晶、合金纳米晶等材料。

二、化学法合成纳米材料化学法合成纳米材料是目前制备纳米材料的主要方法之一,包括溶胶-凝胶法、水热法、水热溶剂法、胶体化学法、摩尔模模板法等。

其中最常用的是溶胶-凝胶法。

这种方法一般是先生成一种凝胶,再烘干焙烧得到粉末。

由于其操作容易、制备量大等优点,被广泛应用于制备氧化物、硅、碳等多种纳米材料。

水热法主要应用于制备氧化物、磁性材料、碲化物等。

水热溶剂法是在水热法的基础上改进而来的,它是在有机溶剂中进行水热反应制备纳米材料,改善了水热法的催化效率和反应速度,并且有较好的尺寸控制和形态控制的能力。

胶体化学法主要是利用表面活性剂或聚合物来控制纳米粒子大小和形态,其主要制备银、金、碳纳米材料。

而摩尔模具板法则主要是以有机聚合物为模板,制备出有序排列、孔径可调的纳米材料。

三、生物合成纳米材料生物合成法是利用生物体系中的生物分子如蛋白质、多肽、核酸等来合成纳米材料。

这种方法能够在温和条件下进行制备,不需要很高的温度和压力,被广泛应用于制备金纳米粒子、银纳米粒子。

此外,还有利用细胞骨架的方法,制备纳米线、纳米管等材料。

四、绿色化学法合成纳米材料绿色化学法是近年来兴起的一种新型纳米材料制备技术,其利用可再生生物质、可生物降解溶剂等天然、环保的材料,实现了制备纳米材料的环保性和可持续性。

纳米技术材料的制备方法详解

纳米技术材料的制备方法详解

纳米技术材料的制备方法详解纳米技术是一门基于控制和利用尺寸范围在纳米尺度级别的物质特性的科学和工程学科。

纳米技术材料的制备是纳米技术研究的重要组成部分。

随着纳米科技的快速发展,许多制备方法被开发出来,以满足各种应用需求。

本文将详细介绍几种常用的纳米技术材料制备方法。

1. 气相沉积法(Chemical Vapor Deposition,CVD)气相沉积法是一种将气体或液体前驱体通过化学反应生成所需材料的方法。

它通常通过在高温条件下将材料的前驱体用作原料气体,然后在基底表面发生相应的化学反应沉积出材料。

CVD方法广泛应用于制备纳米薄膜和纳米颗粒。

该方法的主要优势是可以在大面积基底上制备高质量的纳米材料。

2. 溶胶-凝胶法(Sol-Gel)溶胶-凝胶法是一种通过液相前驱体溶胶的凝胶过程制备纳米材料的方法。

这种方法涉及将溶胶形成的胶体沉淀在凝胶剂中形成材料。

溶胶-凝胶法可以制备各种纳米结构,包括纳米颗粒、纳米纤维和薄膜。

该方法的优点包括制备过程简单、允许对材料的物理和化学性质进行调控。

3. 电化学沉积法(Electrochemical Deposition)电化学沉积法是一种通过电流驱动将金属或化合物沉积在电极表面制备纳米材料的方法。

该方法可用于制备纳米颗粒、纳米线和纳米薄膜。

电化学沉积法具有高度的控制性和可扩展性,在纳米电子器件和生物传感器等领域得到广泛应用。

4. 模板法(Template Synthesis)模板法是一种通过在模板孔隙中沉积材料形成纳米结构的方法。

模板可以是有序排列的孔隙结构,如氧化铝模板或聚合物模板。

通过模板法制备的纳米材料具有高度的结构控制性和一致性。

这种方法可以制备各种形状和结构的纳米材料,如纳米线、纳米管和纳米球等。

5. 水热法(Hydrothermal Synthesis)水热法是一种通过在封闭的高温高压水环境中晶化过程制备纳米材料的方法。

在水热体系下,溶液中的物质可以溶解和重新结晶成纳米结构。

纳米晶体材料的制备方法

纳米晶体材料的制备方法

纳米晶体材料的制备方法纳米晶体材料是目前材料科学领域中备受关注的研究方向之一。

纳米晶体材料具有优异的物理、化学和机械性能,其制备方法的研究对于材料科学和工程领域的进展至关重要。

本文将介绍一些常见的制备纳米晶体材料的方法,并对其优缺点进行评述。

1. 氧化物法:氧化物法是制备纳米晶体材料中常用的一种方法。

它通过控制金属氧化物的热分解反应来合成纳米晶体。

具体步骤包括混合金属盐和脱水剂,然后通过加热使其分解成金属氧化物。

随后,通过升温还原反应将金属氧化物转化为纳米晶体。

这种方法具有简单易行、成本低廉等优点。

然而,氧化物法制备的纳米晶体尺寸分布较宽,往往需要进一步的后处理工艺来提高其分散性和稳定性。

2. 溶胶凝胶法:溶胶凝胶法是通过溶胶和凝胶中的水合物分解来制备纳米颗粒的方法。

它通常通过酸碱中和、水解或胶体沉淀等反应来形成凝胶。

然后,通过热退火或热处理将凝胶转化为纳米晶体。

溶胶凝胶法制备的纳米晶体具有较窄的尺寸分布和较高的纯度,具有良好的分散性和稳定性。

然而,溶胶凝胶法的制备过程复杂,需要较长的时间和特殊实验条件。

3. 气相沉积法:气相沉积法是一种通过气相反应在固体基底上制备纳米晶体材料的方法。

它通常包括化学气相沉积、物理气相沉积和分子束外延等技术。

气相沉积法具有制备高纯度、高质量纳米晶体的优势,并且可实现对纳米晶体尺寸和形貌的精确控制。

然而,气相沉积法的设备复杂、操作条件苛刻,制备过程对杂质敏感,对环境污染的压力较大。

4. 高能球磨法:高能球磨法是一种机械力作用下制备纳米晶体材料的方法。

其原理是通过机械合金化和粉末强化使颗粒尺寸减小至纳米级。

高能球磨法具有简单易行、操作灵活的优点,并且能够制备大量纳米晶体材料。

然而,高能球磨法需要较长的时间和较高的能量消耗,同时会引入机械应力导致材料性能下降。

5. 模板法:模板法是制备具有特定形貌和尺寸的纳米晶体材料的一种方法。

它通过将溶胶或气相前体封装在一些具有特定形貌和尺寸的模板中,然后通过化学反应或物理处理来生成纳米晶体。

金属和半导体纳米粒子的制备及应用

金属和半导体纳米粒子的制备及应用

金属和半导体纳米粒子的制备及应用纳米科技作为一门新兴的技术领域,具备着广阔的发展前景和巨大的应用价值。

其中,金属和半导体纳米粒子的制备及应用成为了研究的热点。

本文将针对这一主题进行论述。

一、金属纳米粒子的制备金属纳米粒子是指粒径在1-100纳米范围内的金属颗粒。

它具有高比表面积和特殊的光、电、磁性能,因此在催化、生物医学、传感、表面增强拉曼等领域具有广泛的应用。

目前,金属纳米粒子的制备方法主要有化学还原法、激光烧结法、溶胶-凝胶法、蒸发凝聚法等。

其中,化学还原法是一种简单易行、操作简便的制备方法。

其核心原理是在还原剂和溶液中添加金属粉末,使其还原成纳米颗粒。

这种方法可以制备出尺寸均匀、稳定性好的金属纳米粒子,并可通过改变反应条件来控制其粒径分布和形状,具有成本低、易于实现的优点。

二、金属纳米粒子的应用1. 催化:金属纳米粒子在催化反应中起到了重要的作用。

其高比表面积和独特的电性质使其具有高效催化的特点。

比如,银纳米粒子可以在乙烯氧化反应中作为催化剂,具有高效、环境友好等优点。

2. 生物医学:金属纳米粒子在生物医学领域中广泛应用。

例如,金纳米粒子可作为抗癌药物的载体,具有可控释放、减少副作用等优点。

3. 表面增强拉曼:金属纳米粒子还可以作为表面增强拉曼的基质,通过感应、共振等机制提高抗振干扰能力,从而提高灵敏度和分辨率。

三、半导体纳米粒子的制备半导体纳米粒子是指粒径在1-100纳米的半导体颗粒。

其光学、电学、磁学性质与其体积和晶格结构有关,因此不同形态和尺寸的半导体纳米粒子表现出截然不同的性质。

目前,半导体纳米粒子的制备方法主要有溶胶凝胶法、离子束溅射法、分子束外延法等。

其中,溶胶凝胶法是一种简单、环保、成本低的制备方法。

其核心原理是将金属盐、硅源等前驱体添加到水或有机溶剂中,通过水解、重组等化学反应制备半导体纳米粒子。

通过添加不同的添加剂、控制反应条件等方法,可以制备出具有不同形态、尺寸和表面性质的半导体纳米粒子,具有广泛的应用前景。

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胶体化学法制备半导体纳米晶方法研究进展
纳米技术是一个新的科学领域,纳米材料的物理、化学性质,例如:光、电、磁、热、力学等性能,与其相应体相材料具有显著的差别。

新型纳米复合材料集两者优秀的综合性能和协同效应,一直是物理、化学、材料学科等科学领域密切关注的重要课题之一。

纳米材料的制备是当今研究的热点之一,但是由于研究者来自不同领域,而且材料应用目的也不尽相同,所以制备纳米材料的方法也不同。

一、纳米晶的制备方法
纳米晶的制备方法大致可分为三大类:固相法、液相法和气相法,并且每一类又有多种制备手段。

在固相法中,合成纳米微粒的方法主要是高能球磨法,球磨技术作为一种重要的实验方法用于提高固体材料的分散度及减小粒度。

而Matteazzi等利用球磨的方法用于合成具有特殊性能的新材料:制备纳米硫化物。

高压压制法是根据脆性材料在高压下的压致晶粒碎化效应,通过压致碎化过程直接制备块状纳米晶体材料。

气相法分为物理气相法和化学气相法。

物理气相沉淀法在整个纳米材料形成过程中没有发生化学反应,主要是利用各种热源促使金属等块体材料蒸发气化,然后冷却沉积而得到纳米材料,主要用于制备金属纳米微粒。

化学气相反应法也叫化学气相沉积法(Chemical Vapor Deposition,简称CVD),是利用挥发性的金属化合物或金属单质的蒸气,通过化学反应生成所需要的纳米级化合物,在保护气体环境下快速冷凝,从而制备出各类物质的纳米粒子。

液相法也包括物理方法与化学方法,其中液相化学方法应用比较多,包括溶胶-凝胶法(Sol-Gel)、化学沉淀法、模板合成法、水热合成法、微乳法等方法。

二、半导体纳米晶的制备方法
到目前为止,采用胶体化学法几乎能成功合成所有的Ⅱ-Ⅵ族半导体纳米晶。

该方法常通过选用合适的前驱体(用于生成纳米晶的核心部分)和配体(也称稳定剂,用于防止纳米晶团聚),通过控制反应条件(如温度、浓度等)获得具有不同尺寸、形状的纳米级团簇,从而形成较高质量的纳米晶材料。

1.有机金属法。

有机金属法是将有机金属前驱体溶液注射进入高温(250-300℃)配体溶液中,这些前驱体就在高温条件下迅速热解成核,晶核在随后的时间里缓慢生长为纳米晶。

有机金属法是Bawendi研究小组在1993年发明的。

前躯体一般为烷基金属(如二甲基镉)和烷基非金属(如,二、三甲硅烷基硒)化合物,主配体为三辛基氧化磷,溶剂兼次配体为三辛基磷。

该方法的不
足之处在于反应条件过于苛刻,需要严格的无氧无水操作,而且原料价格昂贵,毒性大,易燃易爆。

但它的优势在于通过该方法可以合成出高量子产率且较窄荧光半峰宽度的纳米晶。

它的量子产率可以达到90%,而半峰宽仅有30nm左右,是目前合成高质量纳米晶最成功的方法之一。

目前通过有机金属合成方法已经制备出CdSe、CdTe、ZnSe等纳米晶,还可以制备CdSe/CdS、CdSe/ZnS、ZnSe/ZnS 等核壳结构纳米晶。

2.“绿色化学”有机相合成法。

2002年,在改进有机金属法的基础上,X.G.Peng 提出了“绿色化学”有机相合成法。

与有机金属法类似,该方法仍然利用高温(250-300℃)使纳米晶快速成核并缓慢生长。

非配体有机溶剂的选取及替换烷基金属前驱体是该方法的特点。

该方法选用毒性小的金属氧化物(如,CdO)或盐(如,Cd(OOCCH3)2,CdCO3),并沿用烷基非金属化合物为前驱体;选用长烷基链的酸、氨、磷酸、氧化磷为配体;以高沸点有机溶剂为介质。

这一改进降低了成本以及对设备的要求,最主要的是减少了对环境的污染。

X.G.Peng等人进一步将该方法用于制备除CdSe、CdTe以外的CdS纳米晶及一系列的Ⅲ-Ⅴ族纳米晶,均获得成功,从而第一次制备出高质量的CdS纳米晶。

虽然有机相合成法制备的纳米晶具有很多优点,但是产物在空气中的不稳定性限制了它们的潜在应用。

另外,方法本身也限制了纳米晶在生物学中的应用,这是因为大多数生物分子都是亲水的,有机相中的纳米晶必须通过进一步的表面亲水修饰才能具备生物亲合性。

不幸的是,亲水修饰过程不但需要复杂的表面配体交换,而且会破坏纳米晶的发光性质。

3.水溶液合成法。

水溶液合成法最常用的是以巯基化合物为稳定剂,进行纳米晶的合成。

这种方法是由T.Rajh在合成巯基甘油包覆CdTe纳米晶的报道中首次提出来的。

此后,人们在设计合成巯基小分子包覆的水溶性纳米晶方面取得了显著进步,产物具有极佳的空气稳定性。

该方法以离子型化合物为前驱体,阳离子为Cd2+、Zn2+、Hg2+等;阴离子为Se2-,Te2-,或能够产生这些阴离子的化合离子如HTe-、TeO32-、SeO32-等;配体为巯基小分子化合物,如巯基乙酸、巯基乙醇、巯基乙胺、半胱氨酸以及他们的混合物等;溶剂为水,通过在100℃回流前驱体混合溶液使纳米晶成核并生长。

由于水的沸点为100℃,纳米晶没有明确的成核及生长界限。

因此,该方法所得纳米晶的光致荧光半峰宽比较宽,量子效率也比较低,但是,其广泛的应用前景仍然吸引了广大研究者的关注。

张皓等人利用水热合成的方法,在180℃的水热条件下,对CdTe纳米晶进行晶化处理,大大缩短了制备橙光及红光的制备时间,有效地提高了CdTe纳米晶的分散性和发光效率。

同样,利用微波合成的方法,同样能够在高于水溶液沸点的温度下合成出较强荧光量子效率(40%~60%)的CdTe纳米晶。

Yao He等人设计出一种新的微波方法(the program process of microwave irradiation ,PPMI),通过两步微波加热的方法制备出2-4nm的具有高荧光量子效率(30%~68%)的CdTe纳米晶,为纳米材料的制备提出了新的思路。

综上所述,巯基水相法较有机合成方法具有很多优点:它采用水为分散介质,更接近绿色化学的标准;以普通的盐为原料,制备成本仅为普通有机法的十分之
一;合成方法简单,无须无氧无水设备;可大批量生产,产量是普通有机法的几十倍;并能够合成出比有机方法颗粒更小的纳米晶,且无需进一步的表面亲水修饰即可应用于生物荧光探针等领域。

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