Laserspektroskopische Charakterisierung von Reaktionsprozessen zur Gasphasensynthese von Nanopartikeln
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Laserspektroskopische Charakterisierung von Reaktionsprozessen zur Gasphasensynthese von Nanopartikeln

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Laserspektroskopische Charakterisierung von Reaktionsprozessen zur Gasphasensynthese von Nanopartikeln

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Nanomaterialien werden als eine der SchlĂŒsseltechnologien des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Hierbei ist es möglich, die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Stoffen ĂŒber die GrĂ¶ĂŸe und Form der Partikel zu verĂ€ndern. Ein Hindernis bei der industriellen Nutzung dieser Materialien ist die fehlende Möglichkeit, Partikel mit hochdefinierten Eigenschaften in großen Mengen gezielt herzustellen. Die Produktion von Nanopartikeln aus der Gasphase ist ein kostengĂŒnstiger Prozess, der auf industriellen Maßstab skaliert werden kann. Um jedoch auch bei hohen Produktionsvolumina die Erzeugung spezifischer Materialien zu garantieren, mĂŒssen die Prozesse innerhalb des Reaktors verstanden sein. HierfĂŒr sind nicht-invasive Messungen von kritischen GrĂ¶ĂŸen wie Temperatur und der Verteilung einzelner Spezies innerhalb des Reaktors notwendig. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Laser-induzierte Fluoreszenz-Spektroskopie, die in der Verbrennungsdiagnostik seit Jahrzenten ein erprobtes Verfahren zur nicht-invasiven Charak-terisierung ist, auf die Synthese von Nanopartikeln angepasst. Zur Temperaturbestimmung wurde das Multi-Linien NO-LIF-Thermometrie-Verfahren benutzt. Hierbei wird ein Laser mit durchstimmbarer WellenlĂ€nge verwendet, um verschiedene FluoreszenzĂŒbergĂ€nge des NO-MolekĂŒls mit unterschiedlichen Grundzustandsenergien anzuregen. Aus der mittels einer Ka-mera detektierten Fluoreszenz lĂ€sst sich die Temperatur zweidimensional und ortsaufgelöst messen. Um auch die Konzentration von Intermediaten wĂ€hrend der Nanopartikelsynthese ortsaufge-löst messen zu können wurde ein Verfahren entwickelt, dass aus einer Kombination von Fluo-reszenz und Absorptionsmessungen die Konzentration quantitativ bestimmt. Dieses Verfahren wurde an atomarem Eisen, einem wichtigen Intermediaten bei der Fe2O3-Synthese, demons-triert, lĂ€sst sich jedoch auch auf andere Systeme ĂŒbertragen. Die hier entwickelten Techniken wurden wĂ€hrend der Partikelsynthese in einem Niederdruck-flammenreaktor und einen Mikrowellenplasmareaktor angewendet. Hierbei lag ein Hauptau-genmerk auf der VerĂ€nderung des Temperaturfelds bei Variation verschiedener Parameter, wie sie auch fĂŒhr verschiedene Syntheserouten verĂ€ndert werden. Ebenfalls wurde der Ein-fluss von Prekursoren auf das Temperaturfeld innerhalb der Reaktoren betrachtet.

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Information

Year
2011
Print ISBN
9783869559483
eBook ISBN
9783736939486
Edition
1

Table of contents

  1. Zusammenfassung
  2. Abstract
  3. Inhalt
  4. Einleitung
  5. Theoretische und experimentelle Grundlagen
  6. Ergebnisse
  7. Zusammenfassung und Ausblick
  8. Publikationen
  9. Literatur
  10. AbkĂŒrzungsverzeichnis