Tunable Nanostructuring for van der Waals Materials
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60461373%3A22310%2F25%3A43931645" target="_blank" >RIV/60461373:22310/25:43931645 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5c00546" target="_blank" >https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5c00546</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.5c00546" target="_blank" >10.1021/acsnano.5c00546</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Tunable Nanostructuring for van der Waals Materials
Popis výsledku v původním jazyce
van der Waals (vdW) materials are becoming increasingly popular in scientific and industrial applications because of their unique mixture of record electronic, optical, and mechanical properties. However, nanostructuring of vdW materials is still in its infancy and strongly depends on the specific vdW crystal. As a result, the universal self-assembled technology of vdW materials nanostructuring opens vast technological prospects. This work demonstrates an express and universal synthesis method of vdW nanoparticles with well-defined geometry using femtosecond laser ablation and fragmentation. The disarming simplicity of the technique allows us to create nanoparticles from over 50 vdW precursor materials, covering transition metal chalcogenides, MXenes, and other vdW materials. Obtained nanoparticles manifest perfectly defined crystalline structures and diverse shapes, from nanospheres to nanocubes and nanotetrahedrons. Thus, our approach illustrates a generalizable route to vdW nanostructuring with broad tunability in size, shape, and material composition, adaptable to specific application requirements.
Název v anglickém jazyce
Tunable Nanostructuring for van der Waals Materials
Popis výsledku anglicky
van der Waals (vdW) materials are becoming increasingly popular in scientific and industrial applications because of their unique mixture of record electronic, optical, and mechanical properties. However, nanostructuring of vdW materials is still in its infancy and strongly depends on the specific vdW crystal. As a result, the universal self-assembled technology of vdW materials nanostructuring opens vast technological prospects. This work demonstrates an express and universal synthesis method of vdW nanoparticles with well-defined geometry using femtosecond laser ablation and fragmentation. The disarming simplicity of the technique allows us to create nanoparticles from over 50 vdW precursor materials, covering transition metal chalcogenides, MXenes, and other vdW materials. Obtained nanoparticles manifest perfectly defined crystalline structures and diverse shapes, from nanospheres to nanocubes and nanotetrahedrons. Thus, our approach illustrates a generalizable route to vdW nanostructuring with broad tunability in size, shape, and material composition, adaptable to specific application requirements.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10402 - Inorganic and nuclear chemistry
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2025
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
ACS Nano
ISSN
1936-0851
e-ISSN
1936-086X
Svazek periodika
19
Číslo periodika v rámci svazku
25
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
17
Strana od-do
"22820–22836"
Kód UT WoS článku
001510212500001
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-105008970188