METHOD OF PRODUCING NANOCRYSTALLINE SILICON HAVING STABLE, BRIGHT PHOTOLUMINESCENCE
FIELD: physics. ^ SUBSTANCE: disclosed method of producing nanocrystalline silicon involves a sintering reaction at temperature of approximately 800 K of finely ground magnesium silicide and aerosil with subsequent dissolving and washing off magnesium oxide in an acidified aqueous solution and then...
Gespeichert in:
Hauptverfasser: | , , , |
---|---|
Format: | Patent |
Sprache: | eng ; rus |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext bestellen |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zusammenfassung: | FIELD: physics. ^ SUBSTANCE: disclosed method of producing nanocrystalline silicon involves a sintering reaction at temperature of approximately 800 K of finely ground magnesium silicide and aerosil with subsequent dissolving and washing off magnesium oxide in an acidified aqueous solution and then cleaning nanocrystalline silicon by depositing ethanol and dissolving in trichloromethane. The invention enables to obtain nanocrystallin silicon, having stable, bright luminescence, maximum intensity of which can be shifted to the 750-550 nm range, and also enables to obtain nanocrystalline silicon particles which retain luminescence properties at high temperatures of up to 650 K in bulk without using expensive and highly flammable substances. ^ EFFECT: stable, bright photoluminescence of silicon in the visible spectral region in bulk, which facilitates use of this material in medicine and biology for fluorescent diagnosis, photodynamic and photothermal therapy, photochemical sterilisation of blood banks, as well as in ecology for purifying water from organic contaminants and pathological microflora. ^ 2 dwg
Изобретение относится к области нанотехнологий и наноматериалов. Разработан способ получения нанокристаллического кремния, обладающего яркой устойчивой фотолюминесценцией в видимой области спектра в массовых количествах, что открывает возможности применения этого материала в медицине и биологии для флуоресцентной диагностики, фотодинамической и фототермической терапии, фотохимической стерилизации запасов крови, а также в экологии для очистки воды от органических загрязнений и патологической микрофлоры. Способ получения нанокристаллического кремния согласно изобретению включает реакцию спекания при температуре ~800 К тонкоизмельченного силицида магния и аэросила с последующим растворением и вымыванием оксида магния в подкисленном водном растворе, с последующей очисткой нанокристаллического кремния осаждением этанолом и растворением в трихлорметане. Изобретение обеспечивает получение нанокристаллического кремния, обладающего устойчивой яркой люминесценцией, максимум интенсивности которой возможно сдвигать в области от 750 нм до 550 нм, а также позволяет получать частицы нанокристаллического кремния, сохраняющие люминесцентные свойства при высоких, до ~650 К, температурах в массовых количествах без использования дорогих и легковоспламеняющихся веществ. 2 ил. |
---|