Log in

Diverse nanomaterials synthesized by laser ablation of pure metals in liquids

  • Invited Review
  • Published:
Science China Physics, Mechanics & Astronomy Aims and scope Submit manuscript

Abstract

Diverse nanomaterials, in the forms of carbides, sulfides, oxides, metals, hydroxides, etc., have been synthesized by laser ablation in liquids (LAL) with metal targets as the dominant educts. Many advantages of LAL technique itself and its products have been revealed since 1983 when the first report about LAL was released. Different from traditional wet-chemical synthesis, one unique feature of LAL is its resultant extreme high-temperature and high-pressure local environment for the nucleation and growth of nanomaterials, despite being performed at room temperature. This extreme condition can induce the atomization and ionization of the target materials and liquid molecules to incur different chemical reactions. The laser, liquid, liquid additive, and target can significantly alter the local environment in a broad range. Thus, different phases and shapes of nanomaterials are producible even from the same target. Through directly comparing the products of LAL of 13 kinds of chosen representative metals synthesized under different conditions, this review presents and discusses current understandings, challenging issues, and perspectives related to the diversity of LAL-products, which is willing to promote a deeper investigation and discussion on a clear clarification of the chemical reactions and particle nucleation/growth processes.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
  • Get 10 units per month
  • Download Article/Chapter or Ebook
  • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
  • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price includes VAT (United Kingdom)

Instant access to the full article PDF.

Similar content being viewed by others

References

  1. H. Kamyab, J. J. Klemeš, Y. V. Fan, and C. T. Lee, Energy 207, 118104 (2020).

    Article  Google Scholar 

  2. M. Khalil, G. T. M. Kadja, and M. M. Ilmi, J. Ind. Eng. Chem. 93, 78 (2021).

    Article  Google Scholar 

  3. J. Park, J. C. Hwang, G. G. Kim, and J. U. Park, InfoMat 2, 33 (2020).

    Article  Google Scholar 

  4. X. Wang, L. Chen, L. Wang, Q. Fan, D. Pan, J. Li, F. Chi, Y. **e, S. Yu, C. **ao, F. Luo, J. Wang, X. Wang, C. Chen, W. Wu, W. Shi, S. Wang, and X. Wang, Sci. China Chem. 62, 933 (2019).

    Article  Google Scholar 

  5. Y. Wu, H. Pang, Y. Liu, X. Wang, S. Yu, D. Fu, J. Chen, and X. Wang, Environ. Pollut. 246, 608 (2019).

    Article  Google Scholar 

  6. J. Chen, C. Ning, Z. Zhou, P. Yu, Y. Zhu, G. Tan, and C. Mao, Prog. Mater. Sci. 99, 1 (2019).

    Article  Google Scholar 

  7. Z. Guo, Y. Chen, Y. Wang, H. Jiang, and X. Wang, J. Mater. Chem. B 8, 4764 (2020).

    Article  Google Scholar 

  8. S. Hassan, G. Prakash, A. Bal Ozturk, S. Saghazadeh, M. Farhan Sohail, J. Seo, M. Remzi Dokmeci, Y. S. Zhang, and A. Khademhosseini, Nano Today 15, 91 (2017).

    Article  Google Scholar 

  9. N. Baig, I. Kammakakam, and W. Falath, Mater. Adv. 2, 1821 (2021).

    Article  Google Scholar 

  10. T. H. Maiman, Nature 187, 493 (1960).

    Article  ADS  Google Scholar 

  11. D. Zhang, B. Gökce, S. Sommer, R. Streubel, and S. Barcikowski, Appl. Surf. Sci. 367, 222 (2016).

    Article  ADS  Google Scholar 

  12. D. Zhang, B. Ranjan, T. Tanaka, and K. Sugioka, Int. J. Extrem. Manuf. 2, 015001 (2020).

    Article  Google Scholar 

  13. D. Zhang, L. C. Wu, M. Ueki, Y. Ito, and K. Sugioka, Int. J. Extrem. Manuf. 2, 045001 (2020).

    Article  Google Scholar 

  14. Y. Zhang, Y. Jiao, C. Li, C. Chen, J. Li, Y. Hu, D. Wu, and J. Chu, Int. J. Extrem. Manuf. 2, 032002 (2020).

    Article  Google Scholar 

  15. D. Zhang, R. Liu, and Z. Li, Int. J. Extrem. Manuf. 4, 015102 (2022).

    Article  Google Scholar 

  16. R. Liu, D. Zhang, and Z. Li, J. Mater. Sci. Tech. 89, 179 (2021).

    Article  Google Scholar 

  17. X. **e, C. Zhou, X. Wei, W. Hu, and Q. Ren, Opto-Electron. Adv. 2, 18001701 (2019).

    Article  Google Scholar 

  18. D. Serien, and K. Sugioka, Opto-Electron. Adv. 1, 18000801 (2018).

    Article  Google Scholar 

  19. Y. Hu, Z. Wang, D. **, C. Zhang, R. Sun, Z. Li, K. Hu, J. Ni, Z. Cai, D. Pan, X. Wang, W. Zhu, J. Li, D. Wu, L. Zhang, and J. Chu, Adv. Funct. Mater. 30, 1907377 (2020).

    Article  Google Scholar 

  20. Y. Hu, H. Yuan, S. Liu, J. Ni, Z. Lao, C. **n, D. Pan, Y. Zhang, W. Zhu, J. Li, D. Wu, and J. Chu, Adv. Mater. 32, 2002356 (2020).

    Article  Google Scholar 

  21. C. **n, L. Yang, J. Li, Y. Hu, D. Qian, S. Fan, K. Hu, Z. Cai, H. Wu, D. Wang, D. Wu, and J. Chu, Adv. Mater. 31, 1808226 (2019).

    Article  Google Scholar 

  22. M. H. Mosallanejad, B. Niroumand, A. Aversa, and A. Saboori, J. Alloys Compd. 872, 159567 (2021).

    Article  Google Scholar 

  23. X. Q. Liu, B. F. Bai, Q. D. Chen, and H. B. Sun, Opto-Electron. Adv. 2, 19002101 (2019).

    Article  Google Scholar 

  24. E. Lee, B. Sun, J. Luo, S. Singh, D. Choudhury, D. Yong, X. Yu, and Q. Wang, Opto-Electron. Adv. 3, 190039 (2020).

    Article  Google Scholar 

  25. M. Kim, S. Osone, T. Kim, H. Higashi, and T. Seto, KONAPowder Part. J. 34, 80 (2017).

    Google Scholar 

  26. V. Amendola, D. Amans, Y. Ishikawa, N. Koshizaki, S. Scirè, G. Compagnini, S. Reichenberger, and S. Barcikowski, Chem. Eur. J. 26, 9206 (2020).

    Article  Google Scholar 

  27. A. Fojtik, and A. Henglein, Berichte Bunsen-Gesellschaft 97, 252 (1993).

    Article  Google Scholar 

  28. D. Zhang, B. Gökce, and S. Barcikowski, Chem. Rev. 117, 3990 (2017).

    Article  Google Scholar 

  29. S. Reichenberger, G. Marzun, M. Muhler, and S. Barcikowski, ChemCatChem 11, 4489 (2019).

    Article  Google Scholar 

  30. D. Zhang, J. Liu, P. Li, Z. Tian, and C. Liang, ChemNanoMat 3, 512 (2017).

    Article  Google Scholar 

  31. J. Zhang, M. Chaker, and D. Ma, J. Colloid Interface Sci. 489, 138 (2017).

    Article  ADS  Google Scholar 

  32. J. **ao, P. Liu, C. X. Wang, and G. W. Yang, Prog. Mater. Sci. 87, 140 (2017).

    Article  Google Scholar 

  33. A. Kanitz, M. R. Kalus, E. L. Gurevich, A. Ostendorf, S. Barcikowski, and D. Amans, Plasma Sources Sci. Technol. 28, 103001 (2019).

    Article  ADS  Google Scholar 

  34. D. S. Zhang, J. Liu, and C. H. Liang, Sci. China-Phys. Mech. Astron. 60, 074201 (2017).

    Article  ADS  Google Scholar 

  35. D. Zhang, and B. Gökce, Appl. Surf. Sci. 392, 991 (2017).

    Article  ADS  Google Scholar 

  36. R. C. Forsythe, C. P. Cox, M. K. Wilsey, and A. M. Müller, Chem. Rev. 121, 7568 (2021).

    Article  Google Scholar 

  37. S. X. Liang, L. C. Zhang, S. Reichenberger, and S. Barcikowski, Phys. Chem. Chem. Phys. 23, 11121 (2021).

    Article  Google Scholar 

  38. N. G. Semaltianos, and G. Karczewski, ACS Appl. Nano Mater. 4, 6407 (2021).

    Article  Google Scholar 

  39. N. Lasemi, and G. Rupprechter, Catalysts 10, 1453 (2020).

    Article  Google Scholar 

  40. H. Du, V. Castaing, D. Guo, and B. Viana, Ceram. Int. 46, 26299 (2020).

    Article  Google Scholar 

  41. M. C. Sportelli, M. Izzi, A. Volpe, M. Clemente, R. A. Picca, A. Ancona, P. M. Lugarà, G. Palazzo, and N. Cioffi, Antibiotics 7, 67 (2018).

    Article  Google Scholar 

  42. D. Zhang, Z. Li, and K. Sugioka, J. Phys. Photon. 3, 042002 (2021).

    Article  Google Scholar 

  43. S. Wu, J. Liu, Y. Ye, Z. Tian, X. Zhu, and C. Liang, ACS Appl. Energy Mater. 120, 9028 (2019).

    Google Scholar 

  44. O. R. Musaev, M. S. Driver, E. A. Sutter, A. N. Caruso, J. M. Wrobel, and M. B. Kruger, Appl. Phys. A 113, 355 (2013).

    Article  ADS  Google Scholar 

  45. G. Bajaj, and R. K. Soni, Appl. Phys. A 97, 481 (2009).

    Article  ADS  Google Scholar 

  46. S. Wu, J. Liu, Y. Ye, Z. Tian, P. Li, Y. Cai, Y. Lin, and C. Liang, Appl. Surf. Sci. 471, 469 (2019).

    Article  ADS  Google Scholar 

  47. C. Zhu, X. Dong, X. Mei, M. Gao, K. Wang, and D. Zhao, Appl. Surf. Sci. 568, 150978 (2021).

    Article  Google Scholar 

  48. M. K. Singh, M. C. Mathpal, and A. Agarwal, Chem. Phys. Lett. 536, 87 (2012).

    Article  ADS  Google Scholar 

  49. Z. Tian, C. Liang, J. Liu, H. Zhang, and L. Zhang, J. Mater. Chem. 21, 18242 (2011).

    Article  Google Scholar 

  50. Z. Tian, C. Liang, J. Liu, H. Zhang, and L. Zhang, J. Mater. Chem. 22, 17210 (2012).

    Article  Google Scholar 

  51. T. Sasaki, Y. Shimizu, and N. Koshizaki, J. Photochem. Photobiol. A-Chem. 182, 335 (2006).

    Article  Google Scholar 

  52. C. Liang, Y. Shimizu, T. Sasaki, and N. Koshizaki, J. Phys. Chem. B 107, 9220 (2003).

    Article  Google Scholar 

  53. D. Sapkota, Y. Li, O. R. Musaev, J. M. Wrobel, and M. B. Kruger, J. Laser Appl. 29, 012002 (2017).

    Article  ADS  Google Scholar 

  54. H. S. Desarkar, P. Kumbhakar, and A. K. Mitra, Mater. Charact. 73, 158 (2012).

    Article  Google Scholar 

  55. S. Wu, J. Liu, D. Liang, H. Sun, Y. Ye, Z. Tian, and C. Liang, Nano Energy 26, 699 (2016).

    Article  Google Scholar 

  56. Y. Ye, P. Wang, E. Dai, J. Liu, Z. Tian, C. Liang, and G. Shao, Phys. Chem. Chem. Phys. 16, 8801 (2014).

    Article  Google Scholar 

  57. M. Y. Sun, J. Yang, T. Lin, and X. W. Du, RSC Adv. 2, 7824 (2012).

    Article  ADS  Google Scholar 

  58. T. Gu, J. Gao, E. E. Ostroumov, H. Jeong, F. Wu, R. Fardel, N. Yao, R. D. Priestley, G. D. Scholes, Y. L. Loo, and C. B. Arnold, ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 18911 (2017).

    Article  Google Scholar 

  59. Y. Hamanaka, M. Iwata, and J. Katsuno, Appl. Phys. A 123, 425 (2017).

    Article  ADS  Google Scholar 

  60. S. Vadavalli, S. Valligatla, B. Neelamraju, M. H. Dar, A. Chiasera, M. Ferrari, and N. R. Desai, Front. Phys. 2, 57 (2014).

    Article  Google Scholar 

  61. O. R. Musaev, E. A. Sutter, J. M. Wrobel, and M. B. Kruger, J Nanopart Res 14, 654 (2012).

    Article  Google Scholar 

  62. P. Liu, C. X. Wang, X. Y. Chen, and G. W. Yang, J. Phys. Chem. C 112, 13450 (2008).

    Article  Google Scholar 

  63. Y. Li, O. R. Musaev, J. M. Wrobel, and M. B. Kruger, J. Laser Appl. 28, 022004 (2016).

    Article  ADS  Google Scholar 

  64. M. Rodio, A. Scarpellini, A. Diaspro, and R. Intartaglia, J. Mater. Chem. C 5, 12264 (2017).

    Article  Google Scholar 

  65. J. A. Serrano-Ruz, E. Campos-González, J. Santoyo-Salazar, J. S. Arias-Cerón, A. Chávez-Chávez, G. Gómez-Rosas, A. Pérez-Centeno, I. Ceja, F. de Moure-Flores, M. Meléndez-Lira, A. Hernández-Hernández, M. A. Santana-Aranda, and J. G. Quiñones-Galván, Mater. Res. Express 5, 015038 (2018).

    Article  ADS  Google Scholar 

  66. J. Liu, C. Liang, Z. Tian, S. Zhang, and G. Shao, Sci. Rep. 3, 1741 (2013).

    Article  ADS  Google Scholar 

  67. D. Zhang, M. Lau, S. Lu, S. Barcikowski, and B. Gökce, Sci. Rep. 7, 40355 (2017).

    Article  ADS  Google Scholar 

  68. M. I. Mendivil, B. Krishnan, F. A. Sanchez, S. Martinez, J. A. Aguilar-Martinez, G. A. Castillo, D. I. Garcia-Gutierrez, and S. Shaji, Appl. Phys. A 110, 809 (2013).

    Article  ADS  Google Scholar 

  69. Y. Cai, Y. Ye, P. Li, Y. Zhou, J. Liu, Z. Tian, Z. Yang, and C. Liang, Appl. Surf. Sci. 473, 564 (2019).

    Article  ADS  Google Scholar 

  70. J. Kou, Y. Wang, X. Liu, X. Zhang, G. Chen, X. Xu, J. Bao, K. Yang, and L. Yuwen, Sci. Rep. 10, 15095 (2020).

    Article  Google Scholar 

  71. K. Zhang, R. A. Ganeev, G. S. Boltaev, P. V. Redkin, P. S. Krishnendu, and C. Guo, Colloids Surf. A-Physicochem. Eng. Aspects 584, 124016 (2020).

    Article  Google Scholar 

  72. R. A. Ganeev, and A. S. Alnaser, Opt. Spectrosc. 127, 1155 (2019).

    Article  Google Scholar 

  73. V. Y. Shur, E. V. Gunina, A. A. Esin, E. V. Shishkina, D. K. Kuznetsov, E. A. Linker, E. D. Greshnyakov, and V. I. Pryakhina, Appl. Surf. Sci. 483, 835 (2019).

    Article  ADS  Google Scholar 

  74. K. Y. Niu, J. Yang, S. A. Kulinich, J. Sun, H. Li, and X. W. Du, J. Am. Chem. Soc. 132, 9814 (2010).

    Article  Google Scholar 

  75. T. Tsuji, M. Nakanishi, T. Mizuki, S. Ozono, M. Tsuji, and Y. Tsuboi, Sci. Adv. Mater. 4, 391 (2012).

    Article  Google Scholar 

  76. Y. Wang, N. S. Reddy Satyavolu, and Y. Lu, Curr. Opin. Colloid Interface Sci. 38, 158 (2018).

    Article  Google Scholar 

  77. A. R. Tao, S. Habas, and P. Yang, Small 4, 310 (2008).

    Article  Google Scholar 

  78. Z. Peng, and H. Yang, Nano Today 4, 143 (2009).

    Article  Google Scholar 

  79. K. Kodama, T. Nagai, A. Kuwaki, R. **nouchi, and Y. Morimoto, Nat. Nanotechnol. 16, 140 (2021).

    Article  ADS  Google Scholar 

  80. M. R. Kalus, N. Bärsch, R. Streubel, E. Gökce, S. Barcikowski, and B. Gökce, Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 7112 (2017).

    Article  Google Scholar 

  81. M. M. ElFaham, M. Okil, and A. M. Mostafa, J. Opt. Soc. Am. B 37, 2620 (2020).

    Article  ADS  Google Scholar 

  82. S. S. Makridis, E. I. Gkanas, G. Panagakos, E. S. Kikkinides, A. K. Stubos, P. Wagener, and S. Barcikowski, Int. J. Hydrogen Energy 38, 11530 (2013).

    Article  Google Scholar 

  83. R. A. Ismail, K. S. Khashan, M. F. Jawad, A. M. Mousa, and F. Mahdi, Mater. Res. Express 5, 055018 (2018).

    Article  ADS  Google Scholar 

  84. V. A. Svetlichnyi, D. A. Goncharov, I. N. Lapin, and A. V. Shabalina, Russ. Phys. J. 61, 1047 (2018).

    Article  Google Scholar 

  85. A. L. Nemoykina, A. V. Shabalina, and V. A. Svetlichnyi, J. Cultural Heritage 39, 42 (2019).

    Article  Google Scholar 

  86. F. Abrinaei, J. Opt. Soc. Am. B 33, 864 (2016).

    Article  ADS  Google Scholar 

  87. P. Wang, Y. Ye, D. Liang, H. Sun, J. Liu, Z. Tian, and C. Liang, RSC Adv. 6, 26977 (2016).

    Article  ADS  Google Scholar 

  88. Z. Yan, R. Bao, C. M. Busta, and D. B. Chrisey, Nanotechnology 22, 265610 (2011).

    Article  ADS  Google Scholar 

  89. H. Pereira, C. G. Moura, G. Miranda, and F. S. Silva, Opt. Laser Tech. 142, 107181 (2021).

    Article  Google Scholar 

  90. C. Liang, T. Sasaki, Y. Shimizu, and N. Koshizaki, Chem. Phys. Lett. 389, 58 (2004).

    Article  ADS  Google Scholar 

  91. F. Abrinaei, J. Eur. Opt. Soc.-Rapid Publ. 13, 15 (2017).

    Article  Google Scholar 

  92. A. A. Pilarska, L. Klapiszewski, and T. Jesionowski, Powder Tech. 319, 373 (2017).

    Article  Google Scholar 

  93. Z. Yan, Q. Zhao, and D. B. Chrisey, Mater. Chem. Phys. 130, 403 (2011).

    Article  Google Scholar 

  94. M. S. Mastuli, N. Kamarulzaman, M. A. Nawawi, A. M. Mahat, R. Rusdi, and N. Kamarudin, Nanoscale Res Lett 9, 134 (2014).

    Article  ADS  Google Scholar 

  95. Y. Kato, Y. Sasaki, and Y. Yoshizawa, Energy 30, 2144 (2005).

    Article  Google Scholar 

  96. D. **, X. Gu, X. Yu, G. Ding, H. Zhu, and K. Yao, Mater. Chem. Phys. 112, 962 (2008).

    Article  Google Scholar 

  97. Y. Kato, K. Kobayashi, and Y. Yoshizawa, Appl. Thermal Eng. 18, 85 (1998).

    Article  Google Scholar 

  98. L. Yan, J. Zhuang, X. Sun, Z. Deng, and Y. Li, Mater. Chem. Phys. 76, 119 (2002).

    Article  Google Scholar 

  99. N. Takada, T. Sasaki, and K. Sasaki, Appl. Phys. A 93, 833 (2008).

    Article  ADS  Google Scholar 

  100. A. De Bonis, A. Santagata, A. Galasso, A. Laurita, and R. Teghil, J. Colloid Interface Sci. 489, 76 (2017).

    Article  ADS  Google Scholar 

  101. D. Zhang, C. Zhang, J. Liu, Q. Chen, X. Zhu, and C. Liang, ACS Appl. Nano Mater. 2, 28 (2019).

    Article  Google Scholar 

  102. P. G. Kuzmin, G. A. Shafeev, G. Viau, B. Warot-Fonrose, M. Barberoglou, E. Stratakis, and C. Fotakis, Appl. Surf. Sci. 258, 9283 (2012).

    Article  ADS  Google Scholar 

  103. M. Boutinguiza, B. Rodriguez-Gonzalez, J. del Val, R. Comesaña, F. Lusquiños, and J. Pou, Appl. Surf. Sci. 258, 9484 (2012).

    Article  ADS  Google Scholar 

  104. A. Abdolvand, S. Z. Khan, Y. Yuan, P. L. Crouse, M. J. J. Schmidt, M. Sharp, Z. Liu, and L. Li, Appl. Phys. A 91, 365 (2008).

    Article  ADS  Google Scholar 

  105. M. Zimbone, M. A. Buccheri, G. Cacciato, R. Sanz, G. Rappazzo, S. Boninelli, R. Reitano, L. Romano, V. Privitera, and M. G. Grimaldi, Appl. Catal. B-Environ. 165, 487 (2015).

    Article  Google Scholar 

  106. C. H. Liang, Y. Shimizu, T. Sasaki, and N. Koshizaki, Appl. Phys. A 80, 819 (2005).

    Article  ADS  Google Scholar 

  107. A. Nath, S. S. Laha, and A. Khare, Appl. Surf. Sci. 257, 3118 (2011).

    Article  ADS  Google Scholar 

  108. P. Liu, W. Cai, L. Wan, M. Shi, X. Luo, and W. **g, Trans. Nonferrous Met. Soc. China 19, s743 (2009).

    Article  Google Scholar 

  109. P. Liu, W. Cai, M. Fang, Z. Li, H. Zeng, J. Hu, X. Luo, and W. **g, Nanotechnology 20, 285707 (2009).

    Article  ADS  Google Scholar 

  110. A. Nath, and A. Khare, J. Opt. Soc. Am. B 29, 351 (2012).

    Article  ADS  Google Scholar 

  111. A. M. Haleem, R. H. Abbas, M. A. Jawad, and F. Alberaqdar, Toxicol. Environ. Health Sci. 11, 219 (2019).

    Article  Google Scholar 

  112. M. Boutinguiza, B. Rodríguez-González, J. del Val, R. Comesaña, F. Lusquiños, and J. Pou, Nanotechnology 22, 195606 (2011).

    Article  ADS  Google Scholar 

  113. H. Zhang, C. Liang, J. Liu, Z. Tian, G. Wang, and W. Cai, Langmuir 28, 3938 (2012).

    Article  Google Scholar 

  114. K. Siuzdak, M. Sawczak, M. Klein, G. Nowaczyk, S. Jurga, and A. Cenian, Phys. Chem. Chem. Phys. 16, 15199 (2014).

    Article  Google Scholar 

  115. C. H. Wu, S. Y. Chen, and P. Shen, CrystEngComm 16, 2220 (2014).

    Article  Google Scholar 

  116. H. Zhang, and J. F. Banfield, J. Mater. Chem. 8, 2073 (1998).

    Article  Google Scholar 

  117. G. Guisbiers, O. Van Overschelde, and M. Wautelet, Appl. Phys. Lett. 92, 103121 (2008).

    Article  ADS  Google Scholar 

  118. H. Zhang, and J. F. Banfield, J. Phys. Chem. B 104, 3481 (2000).

    Article  Google Scholar 

  119. P. Jafarkhani, S. Dadras, M. J. Torkamany, and J. Sabbaghzadeh, Appl. Surf. Sci. 256, 3817 (2010).

    Article  ADS  Google Scholar 

  120. P. Galizia, G. Maizza, and C. Galassi, Process. Appl. Ceram. 10, 235 (2016).

    Article  Google Scholar 

  121. P. Sharma, and A. Nath, Laser Phys. 30, 086002 (2020).

    Article  ADS  MathSciNet  Google Scholar 

  122. F. Barreca, N. Acacia, E. Barletta, D. Spadaro, G. Currò, and F. Neri, Appl. Surf. Sci. 256, 6408 (2010).

    Article  ADS  Google Scholar 

  123. S. C. Singh, R. K. Swarnkar, and R. Gopal, J. Nanosci. Nanotechnol. 9, 5367 (2009).

    Article  Google Scholar 

  124. N. G. Semaltianos, S. Logothetidis, N. Frangis, I. Tsiaoussis, W. Perrie, G. Dearden, and K. G. Watkins, Chem. Phys. Lett. 496, 113 (2010).

    Article  Google Scholar 

  125. G. G. Guillén, S. Shaji, M. I. M. Palma, D. Avellaneda, G. A. Castillo, T. K. D. Roy, D. I. G. Gutiérrez, and B. Krishnan, Appl. Surf. Sci. 405, 183 (2017).

    Article  ADS  Google Scholar 

  126. D. Ettel, O. Havelka, S. Isik, D. Silvestri, S. Wacławek, M. Urbánek, V. V. T. Padil, M. Černík, F. Yalcinkaya, and R. Torres-Mendieta, Appl. Surf. Sci. 564, 150471 (2021).

    Article  Google Scholar 

  127. A. Singh, T. Salminen, M. Honkanen, J. Vihinen, L. Hyvärinen, and E. Levänen, Appl. Surf. Sci. 476, 822 (2019).

    Article  ADS  Google Scholar 

  128. A. Chaturvedi, M. P. Joshi, P. Mondal, A. K. Sinha, and A. K. Srivastava, Appl. Surf. Sci. 396, 303 (2017).

    Article  ADS  Google Scholar 

  129. X. M.. Liu, J. He, J. Lu, and X. W. Ni, Chin. Phys. B 17, 2574 (2008).

    Article  ADS  Google Scholar 

  130. D. W. Fuerstenau, J. Colloid Interface Sci. 256, 79 (2002).

    Article  ADS  Google Scholar 

  131. Y. Ishikawa, N. Koshizaki, and S. Sakaki, J. Phys. Chem. C 123, 24934 (2019).

    Article  Google Scholar 

  132. Z. Swiatkowska-Warkocka, A. Pyatenko, K. Koga, K. Kawaguchi, H. Wang, and N. Koshizaki, J. Phys. Chem. C 121, 8177 (2017).

    Article  Google Scholar 

  133. M. Zimbone, G. Cacciato, R. Sanz, R. Carles, A. Gulino, V. Privitera, and M. G. Grimaldi, Catal. Commun. 84, 11 (2016).

    Article  Google Scholar 

  134. X. Chen, C. Meng, Y. Wang, Q. Zhao, Y. Li, X. M. Chen, D. Yang, Y. Li, and Y. Zhou, ACS Sustain. Chem. Eng. 8, 1095 (2020).

    Article  Google Scholar 

  135. Y. Ye, P. Wang, H. Sun, Z. Tian, J. Liu, and C. Liang, RSC Adv. 5, 45038 (2015).

    Article  ADS  Google Scholar 

  136. K. S. Khashan, G. M. Sulaiman, F. A. Abdulameer, S. Albukhaty, M. A. Ibrahem, T. Al-Muhimeed, and A. A. AlObaid, Appl. Sci. 11, 4623 (2021).

    Article  Google Scholar 

  137. A. R. Sadrolhosseini, M. Beygisangchin, S. Shafie, S. A. Rashid, and H. Nezakati, Mater. Res. Express 8, 105003 (2021).

    Article  ADS  Google Scholar 

  138. D. Banerjee, S. S. B. Moram, C. Byram, J. Rathod, T. Jena, G. K. Podagatlapalli, and V. R. Soma, Appl. Surf. Sci. 569, 151070 (2021).

    Article  Google Scholar 

  139. D. Zhang, Z. Ma, M. Spasova, A. E. Yelsukova, S. Lu, M. Farle, U. Wiedwald, and B. Gökce, Part. Part. Syst. Charact. 34, 1600225 (2017).

    Article  Google Scholar 

  140. J. **ao, P. Liu, Y. Liang, H. B. Li, and G. W. Yang, J. Appl. Phys. 114, 073513 (2013).

    Article  ADS  Google Scholar 

  141. H. Zhang, C. Liang, Z. Tian, G. Wang, and W. Cai, CrystEngComm 13, 1063 (2011).

    Article  Google Scholar 

  142. N. Enríquez-Sánchez, A. R. Vilchis-Nestor, S. Camacho-López, M. A. Camacho-López, and M. Camacho-López, Opt. Laser Tech. 131, 106418 (2020).

    Article  Google Scholar 

  143. R. A. Ganeev, A. S. Zakirov, G. S. Boltaev, R. I. Tugushev, T. Usmanov, P. K. Khabibullaev, T. W. Kang, and A. A. Saidov, Opt. Mater. 33, 419 (2011).

    Article  ADS  Google Scholar 

  144. H. Zhang, J. Liu, Y. Ye, Z. Tian, and C. Liang, Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 5684 (2013).

    Article  Google Scholar 

  145. B. K. Pandey, A. K. Shahi, and R. Gopal, Appl. Surf. Sci. 283, 430 (2013).

    Article  ADS  Google Scholar 

  146. J. **ao, X. M. Tian, C. Yang, P. Liu, N. Q. Luo, Y. Liang, H. B. Li, D. H. Chen, C. X. Wang, L. Li, and G. W. Yang, Sci. Rep. 3, 3424 (2013).

    Article  ADS  Google Scholar 

  147. H. Zhang, C. Liang, Z. Tian, G. Wang, and W. Cai, J. Phys. Chem. C 114, 12524 (2010).

    Article  Google Scholar 

  148. B. K. Pandey, A. K. Shahi, and R. Gopal, Mater. Focus 2, 303 (2013).

    Article  Google Scholar 

  149. B. A. Katsnelson, I. A. Minigaliyeva, V. G. Panov, L. I. Privalova, A. N. Varaksin, V. B. Gurvich, M. P. Sutunkova, V. Y. Shur, E. V. Shishkina, I. E. Valamina, and O. H. Makeyev, Food Chem. Toxicol. 86, 351 (2015).

    Article  Google Scholar 

  150. Q. Yuan, P. Li, J. Liu, Y. Lin, Y. Cai, Y. Ye, and C. Liang, Chem. Mater. 29, 10198 (2017).

    Article  Google Scholar 

  151. N. Elahi, and M. Rizwan, Artif. Organs 45, 1272 (2021).

    Article  Google Scholar 

  152. S. Yu, V. M. Hong Ng, F. Wang, Z. **ao, C. Li, L. B. Kong, W. Que, and K. Zhou, J. Mater. Chem. A 6, 9332 (2018).

    Article  Google Scholar 

  153. P. Mondal, A. Anweshan, and M. K. Purkait, Chemosphere 259, 127509 (2020).

    Article  ADS  Google Scholar 

  154. D. Zhang, W. Choi, Y. Oshima, U. Wiedwald, S. H. Cho, H. P. Lin, Y. K. Li, Y. Ito, and K. Sugioka, Nanomaterials 8, 631 (2018).

    Article  ADS  Google Scholar 

  155. V. A. Svetlichnyi, A. V. Shabalina, I. N. Lapin, D. A. Goncharova, D. A. Velikanov, and A. E. Sokolov, Appl. Phys. A 123, 763 (2017).

    Article  ADS  Google Scholar 

  156. N. Lasemi, O. Bomatí Miguel, R. Lahoz, V. V. Lennikov, U. Pacher, C. Rentenberger, and W. Kautek, ChemPhysChem 19, 1414 (2018).

    Article  Google Scholar 

  157. A. De Bonis, T. Lovaglio, A. Galasso, A. Santagata, and R. Teghil, Appl. Surf. Sci. 353, 433 (2015).

    Article  ADS  Google Scholar 

  158. L. Franzel, M. F. Bertino, Z. J. Huba, and E. E. Carpenter, Appl. Surf. Sci. 261, 332 (2012).

    Article  ADS  Google Scholar 

  159. V. A. Svetlichnyi, A. V. Shabalina, I. N. Lapin, D. A. Goncharova, T. S. Kharlamova, and A. I. Stadnichenko, Appl. Surf. Sci. 467–468, 402 (2019).

    Article  ADS  Google Scholar 

  160. E. Vahabzadeh, and M. J. Torkamany, J Clust Sci 25, 959 (2014).

    Article  Google Scholar 

  161. S. Amagasa, and Y. Yamada, J. Nucl. Radiochem. Sci. 19, 14 (2019).

    Article  Google Scholar 

  162. V. Amendola, M. Meneghetti, G. Granozzi, S. Agnoli, S. Polizzi, P. Riello, A. Boscaini, C. Anselmi, G. Fracasso, M. Colombatti, C. Innocenti, D. Gatteschi, and C. Sangregorio, J. Mater. Chem. 21, 3803 (2011).

    Article  Google Scholar 

  163. S. Okazoe, Y. Yasaka, M. Kudo, H. Maeno, Y. Murakami, and Y. Kimura, Chem. Commun. 54, 7834 (2018).

    Article  Google Scholar 

  164. G. Gubert, E. Ribeiro, J. Varalda, A. G. Bezerra Jr., W. H. Schreiner, and D. H. Mosca, J. Alloys Compd. 725, 519 (2017).

    Article  Google Scholar 

  165. Y. Liang, P. Liu, J. **ao, H. Li, C. Wang, and G. Yang, Sci. Rep. 3, 3051 (2013).

    Article  ADS  Google Scholar 

  166. V. Amendola, P. Riello, and M. Meneghetti, J. Phys. Chem. C 115, 5140 (2011).

    Article  Google Scholar 

  167. M. L. Chen, Z. W. Gao, X. M. Chen, S. C. Pang, and Y. Zhang, Talanta 182, 433 (2018).

    Article  Google Scholar 

  168. P. Liu, W. Cai, and H. Zeng, J. Phys. Chem. C 112, 3261 (2008).

    Article  Google Scholar 

  169. S. J. Henley, S. Mollah, C. E. Giusca, and S. R. P. Silva, J. Appl. Phys. 106, 064309 (2009).

    Article  ADS  Google Scholar 

  170. Y. Yu, H. J. Jung, M. Je, H. C. Choi, and M. Y. Choi, Chemosphere 155, 250 (2016).

    Article  ADS  Google Scholar 

  171. M. Curcio, J. V. Rau, A. Santagata, R. Teghil, S. Laureti, and A. De Bonis, Mater. Chem. Phys. 225, 365 (2019).

    Article  Google Scholar 

  172. A. Durdureanu-Angheluta, C. Mihesan, F. Doroftei, A. Dascalu, L. Ursu, M. Velegrakis, and M. Pinteala, Acad. Romana 59, 151 (2014).

    Google Scholar 

  173. A. Kanitz, J. S. Hoppius, M. Del Mar Sanz, M. Maicas, A. Ostendorf, and E. L. Gurevich, ChemPhysChem 18, 1155 (2017).

    Article  Google Scholar 

  174. R. Lahoz, E. Natividad, Á. Mayoral, C. Rentenberger, D. Díaz-Fernández, E. J. Félix, L. Soriano, W. Kautek, and O. Bomati-Miguel, J. Indust. Eng. Chem. 81, 340 (2019).

    Article  Google Scholar 

  175. F. Davodi, E. Mühlhausen, D. Settipani, E. L. Rautama, A. P. Honkanen, S. Huotari, G. Marzun, P. Taskinen, and T. Kallio, J. Colloid Interface Sci. 556, 180 (2019).

    Article  ADS  Google Scholar 

  176. X. Luo, A. H. M. Al-Antaki, T. M. D. Alharbi, W. D. Hutchison, Y. C. Zou, J. Zou, A. Sheehan, W. Zhang, and C. L. Raston, ACS Omega 3, 11172 (2018).

    Article  Google Scholar 

  177. G. S. Demirer, A. C. Okur, and S. Kizilel, J. Mater. Chem. B 3, 7831 (2015).

    Article  Google Scholar 

  178. J. Britton, K. A. Stubbs, G. A. Weiss, and C. L. Raston, Chem. Eur. J. 23, 13270 (2017).

    Article  Google Scholar 

  179. V. Amendola, P. Riello, S. Polizzi, S. Fiameni, C. Innocenti, C. Sangregorio, and M. Meneghetti, J. Mater. Chem. 21, 18665 (2011).

    Article  Google Scholar 

  180. R. A. Ismail, G. M. Sulaiman, S. A. Abdulrahman, and T. R. Marzoog, Mater. Sci. Eng.-C 53, 286 (2015).

    Article  Google Scholar 

  181. A. Richter, Y. Li, C. Rehbock, S. Barcikowski, A. Haverich, M. Wilhelmi, and U. Böer, Adv Mater. Inter. 8, 2002015 (2021).

    Article  Google Scholar 

  182. M. A. Al-Kinani, A. J. Haider, and S. Al-Musawi, Plasmonics 16, 1107 (2021).

    Article  Google Scholar 

  183. P. Kupracz, E. Coy, K. Grochowska, J. Karczewski, J. Rysz, and K. Siuzdak, Appl. Surf. Sci. 530, 147097 (2020).

    Article  Google Scholar 

  184. C. Zhang, J. Liu, Y. Ye, Z. Aslam, R. Brydson, and C. Liang, ACS Appl. Mater. Interfaces 10, 2423 (2018).

    Article  Google Scholar 

  185. J. D. Blakemore, H. B. Gray, J. R. Winkler, and A. M. Müller, ACS Catal. 3, 2497 (2013).

    Article  Google Scholar 

  186. B. K. Pandey, A. K. Shahi, and R. Gopal, Appl. Surf. Sci. 347, 461 (2015).

    Article  ADS  Google Scholar 

  187. D. Liang, S. Wu, J. Liu, Z. Tian, and C. Liang, J. Mater. Chem. A 4, 10609 (2016).

    Article  Google Scholar 

  188. S. Hu, C. Melton, and D. Mukherjee, Phys. Chem. Chem. Phys. 16, 24034 (2014).

    Article  Google Scholar 

  189. D. Liang, Z. Tian, J. Liu, Y. Ye, S. Wu, Y. Cai, and C. Liang, Electrochim. Acta 182, 376 (2015).

    Article  Google Scholar 

  190. Y. Liang, P. Liu, J. **ao, H. B. Li, C. X. Wang, and G. W. Yang, Laser Phys. Lett. 11, 056001 (2014).

    Article  ADS  Google Scholar 

  191. M. Yu, F. Waag, C. K. Chan, C. Weidenthaler, S. Barcikowski, and H. Tüysüz, ChemSusChem 13, 520 (2020).

    Article  Google Scholar 

  192. E. Budiyanto, S. Zerebecki, C. Weidenthaler, T. Kox, S. Kenmoe, E. Spohr, S. DeBeer, O. Rüdiger, S. Reichenberger, S. Barcikowski, and H. Tüysüz, ACS Appl. Mater. Interfaces 13, 51962 (2021).

    Article  Google Scholar 

  193. H. Zhang, C. Liang, J. Liu, Z. Tian, and G. Shao, Carbon 55, 108 (2013).

    Article  Google Scholar 

  194. J. Zhang, and C. Q. Lan, Mater. Lett. 62, 1521 (2008).

    Article  Google Scholar 

  195. Y. Zhu, Z. Li, Z. **ao, W. Qiu, M. Fang, and Z. Chen, Mater. Charact. 163, 110290 (2020).

    Article  Google Scholar 

  196. Y. T. Zhu, X. Y. Zhang, and Q. Liu, Mater. Sci. Eng.-A 528, 8145 (2011).

    Article  Google Scholar 

  197. E. L. Ribeiro, S. A. Davari, S. Hu, D. Mukherjee, and B. Khomami, Mater. Chem. Front. 3, 1302 (2019).

    Article  Google Scholar 

  198. E. L. Ribeiro, E. M. Davis, M. Mokhtarnejad, S. Hu, D. Mukherjee, and B. Khomami, Catal. Sci. Technol. 11, 3002 (2021).

    Article  Google Scholar 

  199. L. Jyothi, R. Kuladeep, and D. N. Rao, J. Nanophoton. 9, 093088 (2015).

    Article  ADS  Google Scholar 

  200. V. Shukla, C. P. Singh, C. Mukherjee, and K. S. Bindra, Chem. Phys. Lett. 555, 149 (2013).

    Article  ADS  Google Scholar 

  201. C. Zhang, J. Liu, Y. Ye, Q. Chen, and C. Liang, Carbon 156, 31 (2020).

    Article  Google Scholar 

  202. Y. L. Chang, S. S. Lin, Y. Zheng, P. Shen, and S. Y. Chen, Appl. Phys. A 123, 238 (2017).

    Article  ADS  Google Scholar 

  203. D. Muñetón Arboleda, J. M. J. Santillán, L. J. Mendoza Herrera, M. B. F. van Raap, P. Mendoza Zélis, D. Muraca, D. C. Schinca, and L. B. Scaffardi, J. Phys. Chem. C 119, 13184 (2015).

    Article  Google Scholar 

  204. D. Zhang, B. Ranjan, T. Tanaka, and K. Sugioka, ACS Appl. Nano Mater. 3, 1855 (2020).

    Article  Google Scholar 

  205. H. J. Jung, and M. Y. Choi, J. Phys. Chem. C 118, 14647 (2014).

    Article  Google Scholar 

  206. O. R. Musaev, J. Yan, V. Dusevich, J. M. Wrobel, and M. B. Kruger, Appl. Phys. A 116, 735 (2014).

    Article  ADS  Google Scholar 

  207. R. G. Nikov, N. N. Nedyalkov, and D. B. Karashanova, Appl. Surf. Sci. 518, 146211 (2020).

    Article  Google Scholar 

  208. R. Ma, D. Amaranatha Reddy, and T. K. Kim, Bull. Korean Chem. Soc 36, 5 (2015).

    Article  Google Scholar 

  209. A. M. Mostafa, and E. A. Mwafy, Environ. Nanotechnol. Monitoring Manage. 14, 100382 (2020).

    Article  Google Scholar 

  210. H. Sun, Y. Ye, J. Liu, Z. Tian, Y. Cai, P. Li, and C. Liang, Chem. Commun. 54, 1563 (2018).

    Article  Google Scholar 

  211. M. Mardis, N. Takada, S. Machmudah, S. Wahyudiono, K. Sasaki, H. Kanda, and M. Goto, Res. Chem. Intermed. 42, 4581 (2015).

    Article  Google Scholar 

  212. S. Z. Khan, Y. Yuan, A. Abdolvand, M. Schmidt, P. Crouse, L. Li, Z. Liu, M. Sharp, and K. G. Watkins, J. Nanopart. Res. 11, 1421 (2009).

    Article  ADS  Google Scholar 

  213. M. K. Singh, A. Agarwal, R. Gopal, R. K. Swarnkar, and R. K. Kotnala, J. Mater. Chem. 21, 11074 (2011).

    Article  Google Scholar 

  214. T. Zhang, Z. Wang, and D. J. Hwang, Appl. Phys. A 123, 616 (2017).

    Article  ADS  Google Scholar 

  215. H. J. Jung, and M. Y. Choi, Appl. Surf. Sci. 457, 1050 (2018).

    Article  ADS  Google Scholar 

  216. S. Kim, B. K. Yoo, K. Chun, W. Kang, J. Choo, M. S. Gong, and S. W. Joo, J. Mol. Catal. A-Chem. 226, 231 (2005).

    Article  Google Scholar 

  217. P. K. Baruah, A. K. Sharma, and A. Khare, RSC Adv. 9, 15124 (2019).

    Article  ADS  Google Scholar 

  218. D. O. O. Galindo, and E. O. Contreras, J. Laser Micro Nanoeng. 12, 304 (2017).

    Google Scholar 

  219. M. Fernández-Arias, M. Boutinguiza, J. Del Val, C. Covarrubias, F. Bastias, L. Gómez, M. Maureira, F. Arias-González, A. Riveiro, and J. Pou, Appl. Surf. Sci. 507, 145032 (2020).

    Article  Google Scholar 

  220. T. Begildayeva, S. J. Lee, Y. Yu, J. Park, T. H. Kim, J. Theerthagiri, A. Ahn, H. J. Jung, and M. Y. Choi, J. Hazard. Mater. 409, 124412 (2020).

    Article  Google Scholar 

  221. M. Khademian, M. Zandi, M. Amirhoseiny, and D. Dorranian, J. Clust. Sci. 28, 2753 (2017).

    Article  Google Scholar 

  222. G. Marzun, H. Bönnemann, C. Lehmann, B. Spliethoff, C. Weidenthaler, and S. Barcikowski, ChemPhysChem 18, 1175 (2017).

    Article  Google Scholar 

  223. D. A. Goncharova, T. S. Kharlamova, O. A. Reutova, and V. A. Svetlichnyi, Colloids Surf. A-Physicochem. Eng. Aspects 613, 126115 (2021).

    Article  Google Scholar 

  224. R. K. Swarnkar, J. K. Pandey, K. K. Soumya, P. Dwivedi, S. Sundaram, S. Prasad, and R. Gopal, Appl. Phys. A 122, 704 (2016).

    Article  ADS  Google Scholar 

  225. P. K. Baruah, A. K. Sharma, and A. Khare, Opt. Laser Tech. 108, 574 (2018).

    Article  ADS  Google Scholar 

  226. K. Amikura, T. Kimura, M. Hamada, N. Yokoyama, J. Miyazaki, and Y. Yamada, Appl. Surf. Sci. 254, 6976 (2008).

    Article  ADS  Google Scholar 

  227. K. Zhang, R. A. Ganeev, G. S. Boltaev, and C. Guo, Appl. Phys. A 125, 698 (2019).

    Article  ADS  Google Scholar 

  228. X. Z. Lin, P. Liu, J. M. Yu, and G. W. Yang, J. Phys. Chem. C 113, 17543 (2009).

    Article  Google Scholar 

  229. K. D. Malviya, and K. Chattopadhyay, J. Mater. Sci. 50, 980 (2015).

    Article  ADS  Google Scholar 

  230. T. Begildayeva, A. Ahn, S. S. Naik, S. J. Lee, J. Theerthagiri, T. H. Kim, and M. Y. Choi, Sci. Rep. 11, 14389 (2021).

    Article  ADS  Google Scholar 

  231. D. A. Goncharova, T. S. Kharlamova, I. N. Lapin, and V. A. Svetlichnyi, J. Phys. Chem. C 123, 21731 (2019).

    Article  Google Scholar 

  232. D. P. Singh, A. K. Ojha, and O. N. Srivastava, J. Phys. Chem. C 113, 3409 (2009).

    Article  Google Scholar 

  233. R. Rawat, A. Tiwari, N. Arun, S. V. S. N. Rao, A. P. Pathak, S. V. Rao, and A. Tripathi, Appl. Phys. A 126, 226 (2020).

    Article  ADS  Google Scholar 

  234. K. Sugioka, and Y. Cheng, Appl. Phys. Rev. 1, 041303 (2014).

    Article  ADS  Google Scholar 

  235. Z. Li, C. K. Dong, J. Yang, S. Z. Qiao, and X. W. Du, J. Mater. Chem. A 4, 2699 (2016).

    Article  Google Scholar 

  236. T. Khamliche, S. Khamlich, M. K. Moodley, B. M. Mothudi, M. Henini, and M. Maaza, J. Mol. Liquids 323, 114975 (2021).

    Article  Google Scholar 

  237. X. Kang, D. Teng, S. Wu, Z. Tian, J. Liu, P. Li, Y. Ma, and C. Liang, J. Colloid Interface Sci. 566, 265 (2020).

    Article  ADS  Google Scholar 

  238. D. Longano, N. Ditaranto, N. Cioffi, F. Di Niso, T. Sibillano, A. Ancona, A. Conte, M. A. Del Nobile, L. Sabbatini, and L. Torsi, Anal. Bioanal. Chem. 403, 1179 (2012).

    Article  Google Scholar 

  239. D. Longano, N. Ditaranto, N. Cioffi, F. Di Niso, T. Sibillano, F. P. Mezzapesa, A. Ancona, A. Conte, M. A. Del Nobile, L. Sabbatini, and L. Torsi, MRS Proc. 1453, mrss12–1453–gg11–03 (2012).

    Article  Google Scholar 

  240. M. C. Sportelli, M. Izzi, A. Volpe, V. Lacivita, M. Clemente, C. Di Franco, A. Conte, M. A. Del Nobile, A. Ancona, and N. Cioffi, Food Packag. Shelf Life 22, 100422 (2019).

    Article  Google Scholar 

  241. A. A. Menazea, and M. K. Ahmed, Nano-Struct. Nano-Objects 22, 100464 (2020).

    Article  Google Scholar 

  242. S. Shahidi, M. Rashidian, and D. Dorranian, Opt. Laser Tech. 99, 145 (2018).

    Article  ADS  Google Scholar 

  243. M. A. Gondal, Q. A. Drmosh, Z. H. Yamani, and T. A. Saleh, Appl. Surf. Sci. 256, 298 (2009).

    Article  ADS  Google Scholar 

  244. H. S. Desarkar, P. Kumbhakar, and A. K. Mitra, Laser Phys. Lett. 10, 055903 (2013).

    Article  ADS  Google Scholar 

  245. P. Camarda, L. Vaccaro, A. Sciortino, F. Messina, G. Buscarino, S. Agnello, F. M. Gelardi, R. Popescu, R. Schneider, D. Gerthsen, and M. Cannas, Appl. Surf. Sci. 506, 144954 (2020).

    Article  Google Scholar 

  246. E. Solati, L. Dejam, and D. Dorranian, Opt. Laser Tech. 58, 26 (2014).

    Article  ADS  Google Scholar 

  247. E. Fazio, A. Cacciola, A. M. Mezzasalma, G. Mondio, F. Neri, and R. Saija, J. Quant. Spectr. Radiat. Transfer 124, 86 (2013).

    Article  ADS  Google Scholar 

  248. W. Soliman, N. Takada, N. Koshizaki, and K. Sasaki, Appl. Phys. A 110, 779 (2013).

    Article  ADS  Google Scholar 

  249. P. Camarda, L. Vaccaro, F. Messina, and M. Cannas, Appl. Phys. Lett. 107, 013103 (2015).

    Article  ADS  Google Scholar 

  250. S. Reich, J. Göttlicher, A. Letzel, B. Gökce, S. Barcikowski, T. dos Santos Rolo, T. Baumbach, and A. Plech, Appl. Phys. A 124, 71 (2017).

    Article  ADS  Google Scholar 

  251. B. C. Lin, P. Shen, and S. Y. Chen, J. Phys. Chem. C 115, 5003 (2011).

    Article  Google Scholar 

  252. F. Ataei, D. Dorranian, and N. Motakef-Kazemi, J. Mater. Sci.-Mater. Electron. 32, 3819 (2021).

    Article  Google Scholar 

  253. M. Honda, T. Goto, T. Owashi, A. G. Rozhin, S. Yamaguchi, T. Ito, and S. A. Kulinich, Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 23628 (2016).

    Article  Google Scholar 

  254. Y. Ishikawa, Y. Shimizu, T. Sasaki, and N. Koshizaki, J. Colloid Interface Sci. 300, 612 (2006).

    Article  ADS  Google Scholar 

  255. N. Yudasari, P. A. Wiguna, W. Handayani, M. M. Suliyanti, and C. Imawan, Appl. Phys. A 127, 56 (2021).

    Article  ADS  Google Scholar 

  256. A. M. Mostafa, and E. A. Mwafy, J. Mater. Res. Tech. 9, 3241 (2020).

    Article  Google Scholar 

  257. S. Li, M. Chen, and X. D. Liu, Opt. Express 22, 18707 (2014).

    Article  ADS  Google Scholar 

  258. B. C. Lin, P. Shen, and S. Y. Chen, J. Nanopart. Res. 16, 2444 (2014).

    Article  ADS  Google Scholar 

  259. Z. Yan, R. Bao, and D. B. Chrisey, Chem. Phys. Lett. 497, 205 (2010).

    Article  ADS  Google Scholar 

  260. S. C. Singh, R. K. Swarnkar, and R. Gopal, Bull. Mater. Sci. 33, 21 (2010).

    Article  Google Scholar 

  261. S. C. Singh, and R. Gopal, Phys. E 40, 724 (2008).

    Article  Google Scholar 

  262. H. Zeng, W. Cai, Y. Li, J. Hu, and P. Liu, J. Phys. Chem. B 109, 18260 (2005).

    Article  Google Scholar 

  263. M. Tajdidzadeh, A. Zakaria, Z. A. Talib, A. Nisar, M. B. Kanoun, and S. Goumri-Said, Laser Phys. Lett. 16, 055603 (2019).

    Article  ADS  Google Scholar 

  264. S. I. Al-Nassar, F. I. Hussein, and A. K. M, J. Mater. Res. Tech. 8, 4026 (2019).

    Article  Google Scholar 

  265. R. A. Ismail, N. F. Habubi, and E. H. Hadi, Optik 147, 391 (2017).

    Article  ADS  Google Scholar 

  266. F. S. Alamro, A. M. Mostafa, H. A. Ahmed, and A. Toghan, Surf. Interfaces 26, 101406 (2021).

    Article  Google Scholar 

  267. A. Yazdanpanah, S. Shahidi, D. Dorranian, and S. Saviz, J. Text. Inst. 113, 255 (2021).

    Article  Google Scholar 

  268. K. S. Choi, H. C. Lichtenegger, G. D. Stucky, and E. W. McFarland, J. Am. Chem. Soc. 124, 12402 (2002).

    Article  Google Scholar 

  269. S. Abdi, and D. Dorranian, Opt. Laser Tech. 108, 372 (2018).

    Article  ADS  Google Scholar 

  270. N. Mintcheva, A. A. Aljulaih, W. Wunderlich, S. A. Kulinich, and S. Iwamori, Materials 11, 1127 (2018).

    Article  ADS  Google Scholar 

  271. S. U. Awan, S. K. Hasanain, J. Rashid, S. Hussain, S. A. Shah, M. Z. Hussain, M. Rafique, M. Aftab, and R. Khan, Mater. Chem. Phys. 211, 510 (2018).

    Article  Google Scholar 

  272. Y. Kang, F. Yu, L. Zhang, W. Wang, L. Chen, and Y. Li, Solid State Ion. 360, 115544 (2021).

    Article  Google Scholar 

  273. R. Kumar, A. Umar, G. Kumar, and H. S. Nalwa, Ceram. Int. 43, 3940 (2017).

    Article  Google Scholar 

  274. J. Wang, R. Chen, L. **ang, and S. Komarneni, Ceram. Int. 44, 7357 (2018).

    Article  Google Scholar 

  275. E. A. Gavrilenko, D. A. Goncharova, I. N. Lapin, M. A. Gerasimova, and V. A. Svetlichnyi, Russ. Phys. J. 63, 1429 (2020).

    Article  Google Scholar 

  276. H. Zeng, W. Cai, P. Liu, X. Xu, H. Zhou, C. Klingshirn, and H. Kalt, ACS Nano 2, 1661 (2008).

    Article  Google Scholar 

  277. S. Wu, P. Wang, Y. Cai, D. Liang, Y. Ye, Z. Tian, J. Liu, and C. Liang, RSC Adv. 5, 9069 (2015).

    Article  ADS  Google Scholar 

  278. N. Yudasari, M. M. Suliyanti, and C. Imawan, Adv. Nat. Sci-Nanosci. Nanotechnol. 11, 025003 (2020).

    Article  ADS  Google Scholar 

  279. K. A. Elsayed, M. Alomari, Q. A. Drmosh, M. Alheshibri, A. Al Baroot, T. S. Kayed, A. A. Manda, and A. L. Al-Alotaibi, Alex. Eng. J. 61, 1449 (2022).

    Article  Google Scholar 

  280. Y. Zhao, S. Li, Y. Zeng, and Y. Jiang, APL Mater. 3, 086103 (2015).

    Article  ADS  Google Scholar 

  281. H. Zhang, S. Wu, J. Liu, Y. Cai, and C. Liang, Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 22503 (2016).

    Article  Google Scholar 

  282. Z. P. Lu, W. J. Zhu, T. C. Lu, C. M. Meng, L. Xu, and X. H. Li, Acta Phys. Sin. 62, 176402 (2013).

    Article  Google Scholar 

  283. B. Pang, Y. Ma, Z. Tian, J. Liu, S. Wu, D. Teng, P. Li, and C. Liang, J. Colloid Interface Sci. 585, 452 (2021).

    Article  ADS  Google Scholar 

  284. Z. Zhao, C. Meng, P. Li, W. Zhu, Q. Wang, Y. Ma, G. Shen, L. Bai, H. He, D. He, D. Yu, J. He, B. Xu, and Y. Tian, Nanoscale 6, 10370 (2014).

    Article  ADS  Google Scholar 

  285. M. Zhao, Z. D. Hood, M. Vara, K. D. Gilroy, M. Chi, and Y. **a, ACS Nano 13, 7241 (2019).

    Article  Google Scholar 

  286. L. Xu, D. Liu, D. Chen, H. Liu, and J. Yang, Heliyon 5, e01165 (2019).

    Article  Google Scholar 

  287. G. A. Volpato, D. Muneton Arboleda, R. Brandiele, F. Carraro, G. B. Sartori, A. Cardelli, D. Badocco, P. Pastore, S. Agnoli, C. Durante, V. Amendola, and A. Sartorel, Nanoscale Adv. 1, 4296 (2019).

    Article  ADS  Google Scholar 

  288. E. Fazio, S. G. Leonardi, M. Santoro, N. Donato, G. Neri, and F. Neri, Sens. Actuat. B-Chem. 262, 79 (2018).

    Article  Google Scholar 

  289. J. Quinson, and K. M. Ø. Jensen, Adv. Colloid Interface Sci. 286, 102300 (2020).

    Article  Google Scholar 

  290. M. Kottwitz, Y. Li, H. Wang, A. I. Frenkel, and R. G. Nuzzo, Chemistry-Methods 1, 278 (2021).

    Article  Google Scholar 

  291. J. Wu, and H. Yang, Acc. Chem. Res. 46, 1848 (2013).

    Article  Google Scholar 

  292. Z. Yan, R. Bao, and D. B. Chrisey, Nanotechnology 21, 145609 (2010).

    Article  ADS  Google Scholar 

  293. R. Streubel, S. Barcikowski, and B. Gökce, Opt. Lett. 41, 1486 (2016).

    Article  ADS  Google Scholar 

  294. M. Cueto, M. Sanz, M. Oujja, F. Gámez, B. Martínez-Haya, and M. Castillejo, J. Phys. Chem. C 115, 22217 (2011).

    Article  Google Scholar 

  295. T. Tsuji, Y. Suzuki, S. Sakaki, Y. Ishikawa, and N. Koshizaki, Elect. Comm. Jpn. 104, e12330 (2021).

    Article  Google Scholar 

  296. F. Mafuné, J. Kohno, Y. Takeda, and T. Kondow, J. Phys. Chem. B 107, 4218 (2003).

    Article  Google Scholar 

  297. A. R. Sadrolhosseini, M. Habibiasr, S. Shafie, H. Solaimani, and H. N. Lim, Int. J. Mol. Sci. 20, 6153 (2019).

    Article  Google Scholar 

  298. S. Moniri, M. R. Hantehzadeh, M. Ghoranneviss, and M. A. Asadabad, Appl. Phys. A 123, 684 (2017).

    Article  Google Scholar 

  299. W. T. Nichols, T. Sasaki, and N. Koshizaki, J. Appl. Phys. 100, 114912 (2006).

    Article  ADS  Google Scholar 

  300. F. Mafuné, and T. Kondow, Chem. Phys. Lett. 383, 343 (2004).

    Article  ADS  Google Scholar 

  301. X. X. Wang, J. Sokolowski, H. Liu, and G. Wu, Chin. J. Catal. 41, 739 (2020).

    Article  Google Scholar 

  302. S. Moniri, M. Reza Hantehzadeh, M. Ghoranneviss, and M. Asadi Asadabad, Eur. Phys. J. Plus 132, 318 (2017).

    Article  Google Scholar 

  303. M. I. Mendivil Palma, B. Krishnan, G. A. C. Rodriguez, T. K. Das Roy, D. A. Avellaneda, and S. Shaji, J. Nanomater. 2016, 1 (2016).

    Article  Google Scholar 

  304. S. Jendrzej, B. Gökce, V. Amendola, and S. Barcikowski, J. Colloid Interface Sci. 463, 299 (2016).

    Article  ADS  Google Scholar 

  305. T. Y. Sun, S. S. Lin, S. Chen, and P. Shen, Mater. Chem. Phys. 205, 120 (2018).

    Article  Google Scholar 

  306. S. Kohsakowski, F. Seiser, J. P. Wiederrecht, S. Reichenberger, T. Vinnay, S. Barcikowski, and G. Marzun, Nanotechnology 31, 095603 (2019).

    Article  ADS  Google Scholar 

  307. S. Kohsakowski, R. Streubel, I. Radev, V. Peinecke, S. Barcikowski, G. Marzun, and S. Reichenberger, Appl. Surf. Sci. 467–468, 486 (2019).

    Article  ADS  Google Scholar 

  308. H. Mateos, R. A. Picca, A. Mallardi, M. Dell’Aglio, A. De Giacomo, N. Cioffi, and G. Palazzo, Appl. Sci. 10, 4169 (2020).

    Article  Google Scholar 

  309. I. Haxhiaj, S. Tigges, D. Firla, X. Zhang, U. Hagemann, T. Kondo, J. Nakamura, G. Marzun, and S. Barcikowski, Appl. Surf. Sci. 469, 811 (2018).

    Article  ADS  Google Scholar 

  310. M. Fischer, J. Hormes, G. Marzun, P. Wagener, U. Hagemann, and S. Barcikowski, Langmuir 32, 8793 (2016).

    Article  Google Scholar 

  311. V. Ramesh, C. Rehbock, B. Giera, J. J. Karnes, J. B. Forien, S. D. Angelov, K. Schwabe, J. K. Krauss, and S. Barcikowski, Langmuir 37, 9724 (2021).

    Article  Google Scholar 

  312. Y. Yang, M. Shi, Q. F. Zhou, Y. S. Li, and Z. W. Fu, Electrochem. Commun. 20, 11 (2012).

    Article  Google Scholar 

  313. E. Bertin, A. Münzer, S. Reichenberger, R. Streubel, T. Vinnay, H. Wiggers, C. Schulz, S. Barcikowski, and G. Marzun, Appl. Surf. Sci. 467–468, 1181 (2019).

    Article  ADS  Google Scholar 

  314. G. Marzun, C. Streich, S. Jendrzej, S. Barcikowski, and P. Wagener, Langmuir 30, 11928 (2014).

    Article  Google Scholar 

  315. O. Al-Madanat, M. Curti, C. Günnemann, Y. AlSalka, R. Dillert, and D. W. Bahnemann, Catal. Today 380, 3 (2021).

    Article  Google Scholar 

  316. E. M. Slavinskaya, A. I. Stadnichenko, V. V. Muravyov, T. Y. Kardash, E. A. Derevyannikova, V. I. Zaikovskii, O. A. Stonkus, I. N. Lapin, V. A. Svetlichnyi, and A. I. Boronin, ChemCatChem 10, 2232 (2018).

    Article  Google Scholar 

  317. E. A. Fedorova, A. I. Stadnichenko, E. M. Slavinskaya, L. S. Kibis, O. A. Stonkus, D. A. Svintsitskiy, I. N. Lapin, A. V. Romanenko, V. A. Svetlichnyi, and A. I. Boronin, J. Struct. Chem. 61, 316 (2020).

    Article  Google Scholar 

  318. E. Ogel, M. Casapu, D. E. Doronkin, R. Popescu, H. Störmer, C. Mechler, G. Marzun, S. Barcikowski, M. Türk, and J. D. Grunwaldt, J. Phys. Chem. C 123, 5433 (2019).

    Article  Google Scholar 

  319. K. N. Madlum, E. Jasim Khamees, S. Abdulridha Ahmed, and R. Akram Naji, J. Nanostruct. 11, 13 (2021).

    Google Scholar 

  320. H. Itohiya, Y. Matsushima, S. Shirakawa, S. Kajiyama, A. Yashima, T. Nagano, and K. Gomi, PLoS ONE 14, e0222634 (2019).

    Article  Google Scholar 

  321. M. Cueto, M. Piedrahita, C. Caro, B. Martínez-Haya, M. Sanz, M. Oujja, and M. Castillejo, J. Phys. Chem. C 118, 11432 (2014).

    Article  Google Scholar 

  322. S. Sarkar, and S. C. Peter, Inorg. Chem. Front. 5, 2060 (2018).

    Article  Google Scholar 

  323. B. P. Chaplin, M. Reinhard, W. F. Schneider, C. Schüth, J. R. Shapley, T. J. Strathmann, and C. J. Werth, Environ. Sci. Technol. 46, 3655 (2012).

    Article  ADS  Google Scholar 

  324. M. P. Navas, and R. K. Soni, Appl. Surf. Sci. 390, 718 (2016).

    Article  ADS  Google Scholar 

  325. T. Nishi, A. Takeichi, H. Azuma, N. Suzuki, T. Hioki, and T. Motohiro, J. Laser Micro Nanoeng. 5, 192 (2010).

    Article  Google Scholar 

  326. H. Park, D. A. Reddy, Y. Kim, S. Lee, R. Ma, and T. K. Kim, Chem. Eur. J. 23, 13112 (2017).

    Article  Google Scholar 

  327. J. Kim, D. Amaranatha Reddy, R. Ma, and T. K. Kim, Solid State Sci. 37, 96 (2014).

    Article  ADS  Google Scholar 

  328. G. Cristoforetti, E. Pitzalis, R. Spiniello, R. Ishak, F. Giammanco, M. Muniz-Miranda, and S. Caporali, Appl. Surf. Sci. 258, 3289 (2012).

    Article  ADS  Google Scholar 

  329. E. Giorgetti, P. Marsili, S. Cicchi, L. Lascialfari, M. Albiani, M. Severi, S. Caporali, M. Muniz-Miranda, A. Pistone, and F. Giammanco, J. Colloid Interface Sci. 442, 89 (2015).

    Article  ADS  Google Scholar 

  330. C. B. Hwang, Y. S. Fu, Y. L. Lu, S. W. Jang, P. T. Chou, C. R. C. Wang, and S. J. Yu, J. Catal. 195, 336 (2000).

    Article  Google Scholar 

  331. H. Park, D. A. Reddy, Y. Kim, S. Lee, R. Ma, M. Lim, and T. K. Kim, Appl. Surf. Sci. 401, 314 (2017).

    Article  ADS  Google Scholar 

  332. Y. Kim, R. Ma, D. A. Reddy, and T. K. Kim, Appl. Surf. Sci. 357, 2112 (2015).

    Article  ADS  Google Scholar 

  333. R. Zhang, L. Zhu, X. Liu, J. Zhu, and Y. Zhao, ACS Sustain. Chem. Eng. 9, 7837 (2021).

    Article  Google Scholar 

  334. M. Mehrabi, P. Parvin, A. Reyhani, and S. Z. Mortazavi, Mater. Res. Express 4, 095030 (2017).

    Article  ADS  Google Scholar 

  335. B. F. Mohazzab, B. Jaleh, M. Nasrollahzadeh, S. Khazalpour, M. Sajjadi, and R. S. Varma, ACS Omega 5, 5888 (2020).

    Article  Google Scholar 

  336. E. M. Slavinskaya, T. Y. Kardash, O. A. Stonkus, R. V. Gulyaev, I. N. Lapin, V. A. Svetlichnyi, and A. I. Boronin, Catal. Sci. Technol. 6, 6650 (2016).

    Article  Google Scholar 

  337. S. A. Davari, J. L. Gottfried, C. Liu, E. L. Ribeiro, G. Duscher, and D. Mukherjee, Appl. Surf. Sci. 473, 156 (2019).

    Article  ADS  Google Scholar 

  338. Z. Cheng, Y. Yang, F. Li, and Z. Pan, Trans. Nonferrous Met. Soc. China 18, 378 (2008).

    Article  Google Scholar 

  339. K. Park, A. Rai, and M. R. Zachariah, J. Nanopart Res. 8, 455 (2006).

    Article  ADS  Google Scholar 

  340. J. L. Gottfried, Propell. Explos. Pyrotech. 40, 674 (2015).

    Article  Google Scholar 

  341. A. Baladi, and R. Sarraf Mamoory, Appl. Surf. Sci. 256, 7559 (2010).

    Article  ADS  Google Scholar 

  342. M. M. ElFaham, M. Okil, and A. M. Mostafa, J. Appl. Phys. 128, 153104 (2020).

    Article  ADS  Google Scholar 

  343. G. Viau, V. Collière, L. M. Lacroix, and G. A. Shafeev, Chem. Phys. Lett. 501, 419 (2011), ar**v: 1005.1461.

    Article  ADS  Google Scholar 

  344. Y. Wei, Y. Gu, M. Zhao, Y. Dong, J. Chen, and H. Zeng, ACS Appl. Electron. Mater. 2, 802 (2020).

    Article  Google Scholar 

  345. R. M. Altuwirqi, B. Baatiyah, E. Nugali, Z. Hashim, and H. Al-Jawhari, J. Nanomater. 2020, 1327868 (2020).

    Article  Google Scholar 

  346. B. Kumar, and R. K. Thareja, J. Appl. Phys. 108, 064906 (2010).

    Article  ADS  Google Scholar 

  347. A. Riahi, S. Khamlich, M. Balghouthi, T. Khamliche, T. B. Doyle, W. Dimassi, A. Guizani, and M. Maaza, J. Mol. Liquids 304, 112694 (2020).

    Article  Google Scholar 

  348. V. Piriyawong, V. Thongpool, P. Asanithi, and P. Limsuwan, J. Nanomater. 2012, 819403 (2012).

    Article  Google Scholar 

  349. I. L. Liu, B. C. Lin, S. Y. Chen, and P. Shen, J. Phys. Chem. C 115, 4994 (2011).

    Article  Google Scholar 

  350. Z. Yan, R. Bao, Y. Huang, and D. B. Chrisey, J. Phys. Chem. C 114, 11370 (2010).

    Article  Google Scholar 

  351. K. Zhang, D. S. Ivanov, R. A. Ganeev, G. S. Boltaev, P. S. Krishnendu, S. C. Singh, M. E. Garcia, I. N. Zavestovskaya, and C. Guo, Nanomaterials 9, 767 (2019).

    Article  Google Scholar 

  352. W. Grochala, and P. P. Edwards, Chem. Rev. 104, 1283 (2004).

    Article  Google Scholar 

  353. I. Levin, and D. Brandon, J. Am. Ceram. Soc. 81, 1995 (1998).

    Article  Google Scholar 

  354. S. A. Al-Mamun, R. Nakajima, and T. Ishigaki, J. Colloid Interface Sci. 392, 172 (2013).

    Article  ADS  Google Scholar 

  355. O. V. Al’myasheva, E. N. Korytkova, A. V. Maslov, and V. V. Gusarov, Inorg. Mater. 41, 460 (2005).

    Article  Google Scholar 

  356. I. L. Liu, P. Shen, and S. Y. Chen, J. Phys. Chem. C 114, 7751 (2010).

    Article  Google Scholar 

  357. R. A. Ismail, S. A. Zaidan, and R. M. Kadhim, Appl. Nanosci. 7, 477 (2017).

    Article  ADS  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding authors

Correspondence to DongShi Zhang, ZhuGuo Li or ChangHao Liang.

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Zhang, D., Li, Z. & Liang, C. Diverse nanomaterials synthesized by laser ablation of pure metals in liquids. Sci. China Phys. Mech. Astron. 65, 274203 (2022). https://doi.org/10.1007/s11433-021-1860-x

Download citation

  • Received:

  • Accepted:

  • Published:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s11433-021-1860-x

Navigation