crystalline Cu9S5, Ag2S and metallic Au nanoparticles, respectively. The low decomposition temperature of these precursors is attributed to the facile decomposition mechanism in the di-tertiary-butyl sulfide ligand. These results are a significant step in the direction of establishing a general low-temperature strategy spanning a range of systems including thermodynamically metastable materials and incorporate
我们在此报告 [Cu 2 (TFA) 4 ( t Bu 2 S) 2 ] ( 1 )、[Ag 4 (TFA) 4 ( t Bu 2 S) 4 ] ( 2 ) 和 [AuCl( t Bu 2 ) 的合成S)] ( 3 ) (TFA=
三氟乙酸盐),其在溶液介质中在超低温下(例如在沸腾的
甲苯中)分解,得到相纯且高度结晶的 Cu 9 S 5、Ag 2分别为 S 和
金属 Au 纳米颗粒。这些前体的低分解温度归因于二叔丁基
硫化物配体中的容易分解机制。这些结果是朝着建立跨越包括热力学亚稳态材料在内的一系列系统的通用低温策略方向迈出的重要一步,并将它们纳入对恶劣条件敏感的技术中。