Crecimiento en fase gaseosa de nanobeltos de ZnS wurtzita a gran escala
Autores: Jing, Wang; Yang, Jiao; Yang, Liu; Zhenglin, Zhang; Fengyu, Qu; Xiang, Wu
Idioma: Inglés
Editor: Hindawi Publishing Corporation
Año: 2013
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Licencia
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Hemos demostrado la síntesis a gran escala de nanobeltos de ZnS por simple evaporación térmica de polvo de ZnS en presencia de catalizadores de Au a 1020ºC. Los análisis con microscopio electrónico de barrido (SEM), microscopio electrónico de transmisión (TEM) y difracción de rayos X (XRD) demostraron que los nanobeltos de ZnS obtenidos poseen estructuras hexagonales de wurtzita. Los nanobeltos tienen longitudes que van de decenas a cientos de micrómetros, grosores de decenas de nanómetros y anchuras que van de cientos de nanómetros al orden de micrómetros. El proceso de crecimiento se propuso sobre la base del conocido mecanismo vapor-líquido-sólido (VLS). Las mediciones de fotoluminiscencia a temperatura ambiente mostraron que las nanoestructuras de ZnS sintetizadas presentaban fuertes bandas de emisión verdes a una longitud de onda de 427 nm, que pueden atribuirse a emisiones de nivel profundo inducidas por defectos o impurezas.
Descripción
Hemos demostrado la síntesis a gran escala de nanobeltos de ZnS por simple evaporación térmica de polvo de ZnS en presencia de catalizadores de Au a 1020ºC. Los análisis con microscopio electrónico de barrido (SEM), microscopio electrónico de transmisión (TEM) y difracción de rayos X (XRD) demostraron que los nanobeltos de ZnS obtenidos poseen estructuras hexagonales de wurtzita. Los nanobeltos tienen longitudes que van de decenas a cientos de micrómetros, grosores de decenas de nanómetros y anchuras que van de cientos de nanómetros al orden de micrómetros. El proceso de crecimiento se propuso sobre la base del conocido mecanismo vapor-líquido-sólido (VLS). Las mediciones de fotoluminiscencia a temperatura ambiente mostraron que las nanoestructuras de ZnS sintetizadas presentaban fuertes bandas de emisión verdes a una longitud de onda de 427 nm, que pueden atribuirse a emisiones de nivel profundo inducidas por defectos o impurezas.