Zirconia coating for enhanced thermal ...
Document type :
Compte-rendu et recension critique d'ouvrage
Title :
Zirconia coating for enhanced thermal stability of gold nanoparticles
Author(s) :
Pastre, A. [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Institut de Recherche sur les Composants logiciels et matériels pour l'Information et la Communication Avancée - UAR 3380 [IRCICA]
Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules - UMR 8523 [PhLAM]
Cristini-Robbe, O. [Auteur]
Institut de Recherche sur les Composants logiciels et matériels pour l'Information et la Communication Avancée - UAR 3380 [IRCICA]
Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules - UMR 8523 [PhLAM]
Bois, L. [Auteur]
Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces [LMI]
Chassagneux, F. [Auteur]
Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces [LMI]
Branzea, D [Auteur]
Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules - UMR 8523 [PhLAM]
Institut de Recherche sur les Composants logiciels et matériels pour l'Information et la Communication Avancée - UAR 3380 [IRCICA]
Boe, Alexandre [Auteur]
Institut de Recherche sur les Composants logiciels et matériels pour l'Information et la Communication Avancée - UAR 3380 [IRCICA]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Kinowski, C. [Auteur]
Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules - UMR 8523 [PhLAM]
Institut de Recherche sur les Composants logiciels et matériels pour l'Information et la Communication Avancée - UAR 3380 [IRCICA]
Raulin, K. [Auteur]
Institut de Recherche sur les Composants logiciels et matériels pour l'Information et la Communication Avancée - UAR 3380 [IRCICA]
Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules - UMR 8523 [PhLAM]
Rolland, Nathalie [Auteur]
Institut de Recherche sur les Composants logiciels et matériels pour l'Information et la Communication Avancée - UAR 3380 [IRCICA]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Bernard, R. [Auteur]
Institut de Recherche sur les Composants logiciels et matériels pour l'Information et la Communication Avancée - UAR 3380 [IRCICA]
Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules - UMR 8523 [PhLAM]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Institut de Recherche sur les Composants logiciels et matériels pour l'Information et la Communication Avancée - UAR 3380 [IRCICA]
Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules - UMR 8523 [PhLAM]
Cristini-Robbe, O. [Auteur]
Institut de Recherche sur les Composants logiciels et matériels pour l'Information et la Communication Avancée - UAR 3380 [IRCICA]
Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules - UMR 8523 [PhLAM]
Bois, L. [Auteur]
Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces [LMI]
Chassagneux, F. [Auteur]
Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces [LMI]
Branzea, D [Auteur]
Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules - UMR 8523 [PhLAM]
Institut de Recherche sur les Composants logiciels et matériels pour l'Information et la Communication Avancée - UAR 3380 [IRCICA]
Boe, Alexandre [Auteur]

Institut de Recherche sur les Composants logiciels et matériels pour l'Information et la Communication Avancée - UAR 3380 [IRCICA]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Kinowski, C. [Auteur]
Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules - UMR 8523 [PhLAM]
Institut de Recherche sur les Composants logiciels et matériels pour l'Information et la Communication Avancée - UAR 3380 [IRCICA]
Raulin, K. [Auteur]
Institut de Recherche sur les Composants logiciels et matériels pour l'Information et la Communication Avancée - UAR 3380 [IRCICA]
Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules - UMR 8523 [PhLAM]
Rolland, Nathalie [Auteur]

Institut de Recherche sur les Composants logiciels et matériels pour l'Information et la Communication Avancée - UAR 3380 [IRCICA]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Bernard, R. [Auteur]
Institut de Recherche sur les Composants logiciels et matériels pour l'Information et la Communication Avancée - UAR 3380 [IRCICA]
Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules - UMR 8523 [PhLAM]
Journal title :
Materials Research Express
Pages :
015002
Publisher :
IOP Publishing Ltd
Publication date :
2016-01-14
HAL domain(s) :
Chimie
Chimie/Matériaux
Chimie/Génie chimique
Chimie/Matériaux
Chimie/Génie chimique
English abstract : [en]
This paper describes a rapid, simple and one-step method for the preparation of 2–4 nm diameter zirconia-coated gold nanoparticles at room temperature. These nanoparticles were synthesized by two simultaneous processes: ...
Show more >This paper describes a rapid, simple and one-step method for the preparation of 2–4 nm diameter zirconia-coated gold nanoparticles at room temperature. These nanoparticles were synthesized by two simultaneous processes: the chemical reduction of tetrachloroauric acid with sodium borohydride and the formation of zirconia sol–gel matrices. All the gold nanoparticle sols were characterized by UV–visible absorption and transmission electron microscopy to determine the nanoparticle size and shape. The synthesis method is a combination of a polymeric structure of the amorphous zirconia and the use of a strong reducing agent, and it yields to very small quasi-spherical gold nanoparticles at room temperature. The thermal stability up to 1200 °C of the coated nanoparticles was studied by x-ray diffraction. The metastable tetragonal phase of the zirconia coating was obtained at 400 °C, and a progressive transformation from tetragonal to monoclinic phases of the zirconia coating was observed up to 1100 °C. After the heat treatment at 400 °C, the crystallite size of the gold nanoparticles was about 29 nm, and it remained unchanged from 400 °C to 1200 °C. These results are promising for the development of such materials as doping elements for optical fiber applications.Show less >
Show more >This paper describes a rapid, simple and one-step method for the preparation of 2–4 nm diameter zirconia-coated gold nanoparticles at room temperature. These nanoparticles were synthesized by two simultaneous processes: the chemical reduction of tetrachloroauric acid with sodium borohydride and the formation of zirconia sol–gel matrices. All the gold nanoparticle sols were characterized by UV–visible absorption and transmission electron microscopy to determine the nanoparticle size and shape. The synthesis method is a combination of a polymeric structure of the amorphous zirconia and the use of a strong reducing agent, and it yields to very small quasi-spherical gold nanoparticles at room temperature. The thermal stability up to 1200 °C of the coated nanoparticles was studied by x-ray diffraction. The metastable tetragonal phase of the zirconia coating was obtained at 400 °C, and a progressive transformation from tetragonal to monoclinic phases of the zirconia coating was observed up to 1100 °C. After the heat treatment at 400 °C, the crystallite size of the gold nanoparticles was about 29 nm, and it remained unchanged from 400 °C to 1200 °C. These results are promising for the development of such materials as doping elements for optical fiber applications.Show less >
Language :
Anglais
Popular science :
Non
ANR Project :
Source :