Los nanocristales semiconductores de diferentes tamaños y formas pueden controlar las propiedades ópticas y eléctricas de los materiales. Microscopía electrónica de transmisión de células líquidas (LCTEM) es un método emergente para observar transformaciones químicas a nanoescala e informar la síntesis precisa de nanoestructuras con las características estructurales esperadas. Los investigadores están investigando las reacciones de los nanocristales semiconductores con el método para estudiar el entorno altamente reactivo producido a través de la radiólisis líquida durante el proceso.
En un nuevo informe publicado ahora en Avances de la ciencia, Cheng Yan y un equipo de investigación en Química y Ciencia de los Materiales de la Universidad de California Berkeley, y el Instituto Leibniz de Ingeniería de Superficies, Alemania, aprovecharon el proceso de radiólisis para reemplazar la trayectoria de grabado de una sola partícula de los nanomateriales semiconductores prototípicos. Los nanotubos de seleniuro de plomo utilizados durante el trabajo representaban una estructura isotrópica para retener la forma cúbica para el grabado a través de un mecanismo de capa por capa. Los nanorods de seleniuro de cadmio anisótropos en forma de flecha mantuvieron facetas polares con átomos de cadmio o selenio. Las trayectorias de la microscopía electrónica de células líquidas de transmisión revelaron cómo la reactividad de facetas específicas en entornos líquidos rige las transformaciones de forma a nanoescala de los semiconductores.
Optimización de la microscopía electrónica de transmisión de células líquidas (LCTEM)
Los nanocristales semiconductores contienen propiedades ópticas y eléctricas ampliamente ajustables que dependen de su tamaño y forma para un diversa gama de aplicaciones. Los científicos de materiales han caracterizado la reactividad de facetas de cristal a granel específicas hacia reacciones de crecimiento y grabado para desarrollar los patrones más arbitrarios en el procesamiento de semiconductores a granel de arriba hacia abajo. Las múltiples facetas de los nanocristales y su mecanismo de reacción los hacen interesantes para la investigación directa. La termodinámica de los nanocristales coloidales puede influir en las interfaces orgánico-inorgánicas que los definen. La microscopía electrónica de transmisión de células líquidas ofrece la resolución espacio-temporal necesaria para observar dinámicas a nanoescala, como la proceso de autoensamblaje. Por lo tanto, el equipo colocó una bolsa acuosa que contenía nanocristales entre las capas de carbono ultrafinas de dos rejillas de microscopía electrónica de transmisión y utilizó clorhidrato de tris (hidroximetil) aminometano (tris·HCl), una molécula orgánica para regular el grabado de nanocristales semiconductores sensibles.
La investigación existente sobre LCTEM y nanocristales se limita a los metales nobles debido a su incapacidad para regular el entorno químico durante la radiólisis, lo que hace que los materiales reactivos se degraden. Investigaciones recientes sugieren la posibilidad de diseñar nuevos entornos para LCTEM, para observar trayectorias de grabado de partículas individuales de nanocristales reactivos. Durante los experimentos, el aditivo tris·HCl reguló el potencial electroquímico del proceso de grabado, y el equipo utilizó modelos cinéticos para estimar la concentración y el potencial electroquímico de las especies de radicales de amina en la celda líquida.
Prueba de concepto
Como prueba de concepto, los científicos obtuvieron imágenes representativas de microscopía electrónica de transmisión de un nanocubo de seleniuro de plomo en el vacío y recopilaron una serie temporal de imágenes durante el grabado capa por capa de seleniuro de plomo nanocristales. El resultado de las imágenes LCTEM mostró la formación de una sustancia con mayor contraste de imagen alrededor de los nanocristales de seleniuro de plomo como producto de las reacciones de grabado. Parece que durante el proceso de grabado, el selenio se oxidó y se dispersó en el líquido para facilitar la formación de cloruro de plomo, con iones de cloruro en el bolsillo de plomo. En comparación con la red cúbica de seleniuro de plomo, wurzita El seleniuro de cadmio presentaba una red anisotrópica con capas alternas de átomos de cadmio y selenio. Durante el crecimiento de los nanocristales de seleniuro de cadmio de wurzita, los ligandos tensioactivos se unieron favorablemente a las regiones de cadmio para facilitar el rápido crecimiento de las regiones de selenio.
Yan et al. presentó la estructura de nanovarillas de seleniuro de cadmio resueltas a través de microscopía electrónica de transmisión de barrido de campo oscuro anular de alto ángulo en el vacío Los científicos generaron las imágenes recolectando electrones dispersados en ángulos altos por átomos en el material para desarrollar un contraste de imagen de espesor de masa, donde el cadmio era más brillante que el selenio. El equipo también realizó experimentos de grabado in situ en nanorods de seleniuro de cadmio en forma de flecha.
panorama
De esta manera, Cheng Yan y sus colegas utilizaron la microscopía electrónica de células líquidas (LCTEM) para mostrar la posibilidad de examinar directamente la reactividad dependiente de las facetas de los nanocristales coloidales a nanoescala. El método ofrecía trayectorias estructurales continuas en tiempo real, en contraste con los métodos clásicos. La investigación existente ya había destacado el efecto de la inclusión o eliminación de ligandos en el autoensamblaje y grabado de nanocristales en Experimentos LCTEM.
El equipo mostró cómo se pueden estudiar nanomateriales sensibles como el seleniuro de plomo utilizando LCTEM y destacó la inclusión de aditivos orgánicos como tris·HCl para regular el entorno redox radiolítico en microscopía electrónica de celda líquida. Los estudios futuros pueden habilitar el potencial para obtener información en tiempo real sobre la transformación de una serie de nanoestructuras funcionales con una complejidad creciente utilizando nanocristales de núcleo/capa, así como aquellos ensamblados a través de interfaces inorgánico-orgánico.
Cómo las nanoburbujas de gas aceleran las reacciones sólido-líquido-gas
Chang Yan et al, Trayectorias de grabado selectivo de facetas de nanocristales semiconductores individuales, Avances de la ciencia (2022). DOI: 10.1126/sciadv.abq1700
Yu-Ho Won et al, diodos emisores de luz de punto cuántico InP/ZnSe/ZnS altamente eficientes y estables, Naturaleza (2019). DOI: 10.1038/s41586-019-1771-5
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Citación: Análisis de microscopía electrónica de transmisión de células líquidas de nanocristales semiconductores (6 de septiembre de 2022) recuperado el 6 de septiembre de 2022 de https://phys.org/news/2022-09-liquid-cell-transmission-electron-microscopy.html
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