《二氧化钛助力新一代纳米尺度机械应力光学传感器的诞生》

  • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: 冯瑞华
  • 发布时间:2018-08-02
  • 来自洛桑联邦理工学院、德国和法国的科学家发现了一种廉价而丰富的锐钛矿型二氧化钛具有新的特性,这一特性使二氧化钛有望成为室温纳米传感器机械应力的光学读出材料。

    测量纳米世界中的机械应力是材料科学和工程中的一个重大挑战。突破的关键是将能够对机械应力作出反应的廉价纳米尺寸材料与简单的检测方案相结合。一种可行方法就是开发具有光学读出的传感器。然而,到目前为止,还没有任何纳米材料在施加机械应力时以简单且可预测的方式改变其吸光性能,尤其是在室温条件下。如果能够拥有这种材料,那么在许多传感应用中将有极大的用途,比如用于生物科学和计量学中的传感器件。

    与此同时,位于洛桑超大科学中心洛桑联邦理工学院的Majed Chergui实验室与Max-Planck实验室的Angel Rubio理论团队和Le Mans大学的Pascal Ruello理论团队合作,证明了二氧化钛锐钛矿型纳米粒子可以彻底改变这一领域。

    二氧化钛是一种廉价而丰富的材料,已广泛应用于光电池、光催化、透明导电衬底、防晒霜、油漆、水和空气净化等领域。Chergui和他的同事们最新进展发表在了最近的 Nano Letters期刊上,他们的研究表明二氧化钛具有光学读出功能,是开发纳米级室温应变传感器的最有前景的候选材料。

    实验中,研究人员在室温条件下向二氧化钛纳米粒子中发射了机械应力波,并在材料主吸收带附近监测了它们的光学响应,称为激子。他们发现,在施加机械应力下,纳米二氧化钛的光响应强度发生了变化。这种简单的反应与所有目前已知材料的行为不一致,后者对机械应力的光响应是不一致的。这些新发现为基于单个激光频率调谐激子共振的光学读出传感器的发展铺平了道路。

    由于二氧化钛已经被嵌入到大量的设备中,并且有广泛的专业知识可将其与其他系统相结合,所以这些发现有望在纳米尺度上产生新一代的机械应力光学传感器。

    Edoardo Baldini(这篇文章的第一作者,现在麻省理工学院)说:“这一观测是应用深紫外线新型超快激光技术实现的。我们预计这一实验方法在不久的将来会为纳米领域的研究带来更令人兴奋的发现。”

  • 原文来源:http://www.xincailiao.com/news/news_detail.aspx?id=236489
相关报告
  • 《纳米二氧化钛污水治理技术暗藏生态风险》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2018-07-11
    • 中国科学院合肥物质科学研究院技术生物所许安研究员课题组,以秀丽线虫为模型,在二氧化钛纳米颗粒(TiO2 NPs)与重金属(镉、砷和镍)联合暴露的生物效应方面取得新进展。相关成果日前被Elsevier旗下期刊《生态病理学与环境安全》接受在线发表。 随着二氧化钛纳米材料的广泛应用,尤其是在污水治理方面,其将不可避免地进入水生态系统,并可与共存的污染物发生吸附、聚集、沉降以及向生物相的富集等行为。 科研人员发现,二氧化钛纳米材料在水环境中可对三种重金属进行有效吸附并发生团聚作用。二氧化钛纳米材料的快速团聚与沉降改变了重金属在整个水层中的分布,导致游离的重金属离子减少,而底层生物的暴露程度上升。秀丽线虫对不同水层的毒性评价进一步证明了二氧化钛纳米材料(无毒的浓度)与重金属混合暴露一定时间后,可导致上层溶液毒性的降低以及下层溶液毒性的上升。线虫体内重金属的积累水平表现出一致的结果。然而,二氧化钛纳米材料对三价砷As(III)的影响程度却不如对二价金属镉和镍的影响明显,这可能与砷在水环境中特殊的存在价态有关。 研究显示,二氧化钛纳米材料在水环境中的沉降行为,改变了重金属对秀丽线虫的毒性及生物积累水平,颗粒的团聚尺寸与溶液离子强度等都是影响沉降作用的重要因素。 这项研究为二氧化钛纳米材料与环境污染物的联合暴露毒性提供了新证据,同时也说明二氧化钛纳米材料与重金属的相互作用以及共同命运需作为生态风险评估的重要组成部分。
  • 《染料敏化太阳能电池中二氧化钛纳米线的研究》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:chenss
    • 发布时间:2015-08-04
    • 由于其灵活性、透明度和低成本,染料敏化太阳能电池是一种替代硅太阳能电池的选择。染料敏化太阳能电池对吸收更多入射光的需求,是具有巨大的内表面积的介观半导体材料发展的驱动力。高表面积纳米多孔二氧化钛层的使用是对染料敏化太阳能电池的重大突破。为了获得高转化率的太阳能电池,必须在其重新组合前收集光子产生的离子载体作为电流。离子载体的收集速度必须明显快于重新组合的速度。本文综述了由纳米二氧化钛构成的一维二氧化钛纳米线,其具有不同的核壳、双层和掺杂的光阳极改性技术,可抑制重组率和电子损失。介绍这种结构可以在半导体/电解质界面处形成一个能阻挡电子转移到电解质,降低表面陷阱密度的能量势垒,这被认为是复合中心。