Nanoparticles : Synthesis, properties & applications

Author

al-Shall, M. Sami

Source

Journal of Saudi Chemical Society

Issue

Vol. 9, Issue 1 (31 May. 2005), pp.91-98, 8 p.

Publisher

Saudi Chemical Society

Publication Date

2005-05-31

Country of Publication

Saudi Arabia

No. of Pages

8

Main Subjects

Information Technology and Computer Science

Topics

Abstract AR

في السنين الأخيرة، بدأ الاهتمام يتزايد بتصنيع و التعرف على الجزيئات ذات الحجم الكبير.

يتراوح نصف قطر حجم الجزيئات الضخمة من ١ إلى ١٠٠ نانو متر.

و يتراوح نصف قطر حجم شبه الموصلات من الجزيئات الضخمة من ~ ١ إلى ~ 20 نانومتر و تسمى غالبا النقط الكمية، البلورات الضخمة أو جسيمات Q-.

و في هذا النظام من الحجم، تحتفظ الجسيمات بأشكال بنائية محدودة و التي تشبه مبدئيا أشباه الموصلات الضخمة، رغم أن لها خواص ضوئية و / أو إلكترونية مختلفة بشكل كبير عنها.

و تتضح الإلكترونات المحصورة في بلورة شبه الموصل الضخمة من انحراف فجوة الحزمة نحو طاقة أعلى مع حجم بلوري أصغر.

و يعرف هذا التأثير "بتأثير الحجم الكمي".

و في نظام الاصطناع القاسي، فإن الحجم الحقيقي لجسيم شبه الموصل يحدد مستويات الطاقة المسموحة و بالتالي الخواص الضوئية و الإلكترونية للمادة.

و نتيجة لحجمها متناهي الصغر و ارتفاع نسبة السطح إلى الحجم، فإن الجسيمات الضخمة يكون لها خواص غير مألوفة و أحيانا فريدة.

و يمكن للتعرف على هذه الخواص أن يقود إلى العديد من الاستخدامات و التطبيقات القوية، و التي تتنوع من الحفازات، السيراميك، الإلكترونيات المجهرية، المتحسسات، الصبغات، التخزين المغناطيسي إلى تصنيع العقاقير و التطبيقات الطبية الحيوية.

و البحث في هذا المجال يحركه إمكانية تصميم مواد ذات بناء ضخم يكون لها خواص إلكترونية، ضوئية، مغناطيسية، آلية، ضوء-كيميائية و حفزية نادرة.

و مثل هذه المواد ضرورية للتقدم التقني في الضوئيات، الإلكترونيات الكمية، البصريات غير الخطية و تخزين و معالجة المعلومات.

Abstract EN

In recent years, there has been an intense interest in the synthesis and characterization of nanoparticles.

Nan particles range in size from 1 to 100 nm in diameter.

Semiconductor nanoparticles from ~1 to ~ 20 nm in diameter are often called quantum dots, nanocrystals, or Q-particles.

In this size regime, the particles possess short-range structures that are essentially the same as the bulk semiconductors, yet have optical and / or electronic properties, which are dramatically different from the bulk.

The confinement of electrons within a semiconductor nanocrystal results in the shift of the band gap to higher energy with smaller crystalline size.

This effect is known as the “quantum size effect”.

In the strong confinement regime, the actual size of the semiconductor particle determines the allowed energy levels and thus the optical and electronic properties of the material.

Due to their finite small size and the high surface-to-volume ratio, nanoparticles often exhibit novel, and sometimes-unique properties.

The characterization of these properties can ultimately lead to identifying many potential uses and applications, ranging from catalysis, ceramics, microelectronics, sensors, pigments, magnetic storage to drug delivery and biomedical applications.

Research in this area is motivated by the possibility of designing nanostructured materials that possess novel electronic, optical, magnetic, mechanical, photochemical and catalytic properties.

Such materials are essential for technological advances in photonics, quantum electronics, nonlinear optics and information storage and processing.

American Psychological Association (APA)

al-Shall, M. Sami. 2005. Nanoparticles : Synthesis, properties & applications. Journal of Saudi Chemical Society،Vol. 9, no. 1, pp.91-98.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-26555

Modern Language Association (MLA)

al-Shall, M. Sami. Nanoparticles : Synthesis, properties & applications. Journal of Saudi Chemical Society (May. 2005), pp.91-98.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-26555

American Medical Association (AMA)

al-Shall, M. Sami. Nanoparticles : Synthesis, properties & applications. Journal of Saudi Chemical Society. 2005. Vol. 9, no. 1, pp.91-98.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-26555

Data Type

Journal Articles

Language

English

Notes

Includes bibliographical references : p. 96-97

Record ID

BIM-26555