31
1.3. осаждение из коллоидных растворов
Важной проблемой метода осаждения из коллоидных раство-
ров является предотвращение коалесценции полученных частиц
и кластеров. Обычно стабилизация коллоидных частиц и класте-
ров достигается с помощью молекул лиганда L. В качестве лигандов
используют различные полимеры. Схема реакции получения стаби-
лизированного лигандом
металлического кластера M
n
имеет следу-
ющий вид:
m
L
n
M
+
+
ne
–
→ M
n
→ M
n
L
m
Получаемые этим способом металлические кластеры Au, Pt, Pd со-
держат от 300 до 2000 атомов и имеют кубическую или гексагональ-
ную плотноупакованную структуру. В кластерах, стабилизированных
лигандами, можно выделить металлическое ядро, в котором ближай-
шими соседями атома металла являются
только металлические атомы,
и внешнюю оболочку из металлических атомов, частично связанных
с молекулами лиганда. Так, стабилизированные нанокластеры палла-
дия образуются, если ацетат палладия Pd (CH
3
COO)
2
восстанавливать
в уксусной кислоте водородом в присутствии фенантролина. В этой
реакции фенантролин является лигандом и его молекулы образуют
оболочку вокруг ядра, образованного атомами палладия.
Для получения высокодисперсных
порошков осадки коллоидных
растворов, состоящие из агломерированных наночастиц, прокалива-
ют при температурах от 1200 до 1500 K. Например, высокодисперс-
ный порошок карбида кремния (
D ~ 40 нм) получают гидролизом
органических солей кремния с последующим прокаливанием в ар-
гоне при 1800 K. Для получения высокодисперсных
порошков окси-
дов титана и циркония довольно часто используется осаждение с по-
мощью оксалатов.
Методом осаждения с использованием прек урсоров
мож-
но синтезировать различные наноструктурированные смеси. В эф-
фективном способе получения нанокристаллических композиций
карбида вольфрама и кобальта, предназначенных для изготовления
наноструктурированных твердых сплавов,
применяют соосаждение
карбида вольфрама WC и кобальта Co из коллоидных растворов. Кол-
лоидные растворы солей W и Co (например, (NH
4
)
6
(H
2
W
12
O
40
) ⋅ 4H
2
O,