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Single-Crystalline Metal Oxide Nanostructures Synthesized by Plasma-Enhanced Thermal Oxidation

机译:通过等离子体增强的热氧化合成单晶金属氧化物纳米结构

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摘要

To unravel the influence of the temperature and plasma species on the growth of single-crystalline metal oxide nanostructures, zinc, iron, and copper foils were used as substrates for the study of nanostructure synthesis in the glow discharge of the mixture of oxygen and argon gases by a custom-made plasma-enhanced horizontal tube furnace deposition system. The morphology and microstructure of the resulting metal oxide nanomaterials were controlled by changing the reaction temperature from 300 to 600 °C. Experimentally, we confirmed that single-crystalline zinc oxide, copper oxide, and iron oxide nanostructures with tunable morphologies (including nanowires, nanobelts, etc.) can be successfully synthesized via such procedure. A plausible growth mechanism for the synthesis of metal oxide nanostructures under the plasma-based process is proposed and supported by the nanostructure growth modelling. The results of this work are generic, confirmed on three different types of materials, and can be applied for the synthesis of a broader range of metal oxide nanostructures.
机译:为了解开温度和等离子体物种对单晶金属氧化物纳米结构,锌,铁和铜箔的生长的影响,用作氧气和氩气混合物的辉光放电中的纳米结构合成的基材通过定制等离子体增强的水平管炉沉积系统。通过将反应温度从300至600℃改变反应温度来控制所得金属氧化物纳米材料的形态和微观结构。通过实验,我们证实可以通过这种方法成功地合成单晶氧化锌,氧化铜和氧化氧化物纳米结构(包括纳米线,纳米座等)。提出了一种合成基于等离子体的过程的金属氧化物纳米结构的合理生长机制,并得到纳米结构的生长建模。这项工作的结果是通用的,在三种不同类型的材料上确认,并且可以应用于较宽范围的金属氧化物纳米结构的合成。

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