La preparazione del pigmento blu egiziano, una miscela di gran parte CaCuSi 4 O 10 e SiO 2, è un processo ben studiato 4,13-21. Le numerose procedure riportate possono essere classificati come sciogliere le reazioni di flusso o allo stato solido. Due grandi vantaggi dell'approccio fusione di flusso sono che permette temperature di reazione inferiori (<900 ° C) e permette CaCuSi 4 O 10 cristalli per nucleazione e crescere da una fase di vetro fuso 20. Il componente di flusso è tipicamente un sale alcalino (ad esempio Na 2 CO 3) o borato (es borace). In confronto, la sintesi allo stato solido omettono il flusso, ma richiedono temperature più elevate (~ 1000 ° C) per la reazione tra Ca, CuO, e SiO 2 fonti per raggiungere il completamento.
Anche se la sintesi del pigmento blu Han non è così studiata come quella egiziana blu 4,22-25, la preparazione di BaCuSi 4 O 10 segue flusso melt simile e percorsi statici con due differenze: (1) un flusso PbO deve essere usato, e (2) le temperature di reazione deve essere più strettamente controllata a causa delle fasi Ba-Cu-Si-O alternativi che possono formare (ad es BaCuSi 2 O 6).
Questi punti sono illustrati dalle procedure dettagliate e risultati descritti in questo documento. In primo luogo, per tutti i metodi, i materiali di partenza devono essere polverizzate liscia (figure 1a-d) costituito da 5-20 micron particelle (caratterizzati mediante SEM; Figure 2a-d). Quindi, l'uso di una quantità significativa di flusso (12,5% in peso) nella preparazione di CaCuSi 4 O 10 e BaCuSi 4 O 10 porta a prodotti altamente cristallini, caratterizzati da un'intensa colorazione blu (figure 3a e 3c), relativamente grandi dimensioni delle particelle (Figura 4a ), E forti modelli PXRD (figure 5a e 6a). Le rese diminuita isolate (~ 70%) di queste preparazioni sono causati da adesione delle miscele di reazione fuso nel crogiolo. In confronto, CaCuSi 4 O 10 e BaCuSi 4 O 10 preparato dal percorso mostra a stato solido meno intensa colorazione (figure 3b e 3d) e dimensioni delle particelle più piccole (Figura 4b). Come sintetizzato, questi prodotti sono polveri che possono essere isolati in rese quasi quantitative. Così, sia per CaCuSi 4 O 10 e BaCuSi 4 O 10, i vantaggi del flusso e l'importanza della temperatura di reazione non possono essere esagerate.
Sorprendentemente, l'esfoliazione della CaCuSi 4 O 10 e BaCuSi 4 O 10 avviene in semplici condizioni acquose. Nel caso di CaCuSi 4 O 10, questa reazione è piuttosto lento a cameratemperatura (≥ 6 settimane per vedere qualsiasi esfoliazione apprezzabile), ma diventa sinteticamente utile a 80 ° C (esfoliazione sostanziale dopo 2 settimane). In confronto, l'esfoliazione BaCuSi 4 O 10 è lenta anche a 80 ° C, e quindi si applica una ancora maggiore apporto di energia sotto forma di ultrasuoni. Queste reazioni sono altamente affidabili, con due precisazioni. Per CaCuSi 4 O 10, è importante usare un ancoretta vetro rivestita; se viene utilizzato un ancoretta rivestito in PTFE standard troviamo che i sottoprodotti PTFE contaminare il prodotto CaCuSi 4 O 10 nanosheet. Per BaCuSi 4 O 10, è importante controllare la potenza ultrasuoni e tempo in modo che la reazione viene interrotta prima i nanosheets degradarsi.
Microscopia elettronica a trasmissione (TEM) dei prodotti nanosheet mostra che questi materiali molto sottili hanno dimensioni laterali vanno da centinaia di nanometri a vari micRons. In generale queste dimensioni laterali correlazione con la dimensione dei cristalliti del materiale di partenza tridimensionale. Nel lavoro precedente, microscopia a forza atomica condizione mappatura topografica che ha dimostrato lo spessore monostrato (~ 1.2 nm) di questi nanosheets 12. Fotografici di polvere CaCuSi 4 O 10 e BaCuSi 4 O 10 campioni nanosheet (figure 3e-h) mostrano che il loro colore è meno intensa di quella dei materiali di partenza, un risultato diretto di nanostrutturazione.
Ulteriori informazioni sono fornite da PXRD (figure 5 e 6), che rivela scissione basale lungo il (001) piano e l'orientamento preferito lungo la serie {00} l per tutti i campioni nanosheet. Queste caratteristiche riflettono l'allineamento pila di questi nanomateriali altamente anisotropi quando la caduta-cast su un substrato. Inoltre, la caratteristica di emissione NIR CaCuSi 4 O 10 a ~ 910 nm e BaCuSi 4 O 10 a ~ 950 nm è illustrato in una fotografia di NIR gli otto campioni (Figura 8).
Il trattamento soluzione CaCuSi 4 O 10 può essere realizzato semplicemente preparare una dispersione colloidale di CaCuSi 4 O 10 nanosheets (Figura 9) da utilizzare come inchiostro. Questo inchiostro può quindi essere applicato ad un substrato mediante rivestimento a rotazione, rivestimento a spruzzo, stampa a getto di inchiostro 12, o semplicemente spazzolatura (Figura 10). È importante sottolineare che le proprietà di emissione NIR di CaCuSi 4 O 10 vengono mantenute in tutte le fasi di questo processo. Queste nuove possibilità di evidenziare il contrasto tra CaCuSi 4 O 10 nanosheets e l'uso tradizionale egiziana pigmento blu, un materiale altamente granulare che è difficile da inserire in una vernice liscia.