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Merck

Ligand-induced fate of embryonic species in the shape-controlled synthesis of rhodium nanoparticles.

ACS nano (2015-01-30)
Adam J Biacchi, Raymond E Schaak
RÉSUMÉ

The shapes of noble metal nanoparticles directly impact their properties and applications, including in catalysis and plasmonics, and it is therefore important to understand how multiple distinct morphologies can be controllably synthesized. Solution routes offer powerful capabilities for shape-controlled nanoparticle synthesis, but the earliest stages of the reaction are difficult to interrogate experimentally and much remains unknown about how metal nanoparticle morphologies emerge and evolve. Here, we use a well-established polyol process to synthesize uniform rhodium nanoparticle cubes, icosahedra, and triangular plates using bromide, trifluoroacetate, and chloride ligands, respectively. In all of these systems, we identified rhodium clusters with diameters of 1-2 nm that form early in the reactions. The colloidally stable metal cluster intermediates served as a stock solution of embryonic species that could be transformed predictably into each type of nanoparticle morphology. The anionic ligands that were added to the embryonic species determined their eventual fate, e.g., the morphologies into which they would ultimately evolve. Extensive high-resolution transmission electron microscopy experiments revealed that the growth pathway-monomer addition, coalescence, or a combination of the two-was different for each of the morphologies, and was likely controlled by the interactions of each specific anionic adsorbate with the embryonic species. Similar phenomena were observed for related palladium and platinum nanoparticle systems. These studies provide important insights into how noble metal nanoparticles nucleate, the pathways by which they grow into several distinct morphologies, and the imperative role of the anonic ligand in controlling which route predominates in a particular system.

MATÉRIAUX
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Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure 200 proof, Molecular Biology
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Sigma-Aldrich
Eau, suitable for HPLC
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Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, ACS reagent, ≥99.5%
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Sigma-Aldrich
Eau, Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
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Sigma-Aldrich
Éthylène glycol, ReagentPlus®, ≥99%
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Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, meets USP testing specifications
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Sigma-Aldrich
Eau, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
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Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, anhydrous, ≥99.5%
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Sigma-Aldrich
Eau, HPLC Plus
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Sigma-Aldrich
Eau, Deionized
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Sigma-Aldrich
Éthylène glycol, anhydrous, 99.8%
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Sigma-Aldrich
Sodium bromide, ACS reagent, ≥99.0%
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Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure, 190 proof, ACS spectrophotometric grade, 95.0%
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Supelco
Eau, suitable for ion chromatography
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Sigma-Aldrich
Éthanol, ACS reagent, prima fine spirit, without additive, F15 o1
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Sigma-Aldrich
Éthylène glycol, spectrophotometric grade, ≥99%
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USP
Éthylène glycol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
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Sigma-Aldrich
Eau, for embryo transfer, sterile-filtered, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
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Supelco
Éthylène glycol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
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Sigma-Aldrich
Éthanol, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.8%, (absolute alcohol, without additive, A15 o1)
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Supelco
Diethylene glycol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
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Sigma-Aldrich
Eau, Molecular Biology, sterile filtered
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Sigma-Aldrich
Éthanol, purum, absolute ethanol, denaturated with 4.8% isopropanol, A15 IPA1, ≥99.8% (based on denaturant-free substance)
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Sigma-Aldrich
Sodium bromide, ReagentPlus®, ≥99%
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Sigma-Aldrich
Diethylene glycol, BioUltra, ≥99.0% (GC)
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Sigma-Aldrich
Diethylene glycol, ReagentPlus®, 99%
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Supelco
Éthanol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
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Supelco
Eau, for TOC analysis
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Sigma-Aldrich
Trifluoroacétate de sodium, 98%
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Supelco
Éthanol, standard for GC
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