Nanopartículas de ZnSe foram sintetizadas por meio da técnica sustentável de fragmentação a laser em líquidos (LFL) utilizando um laser Nd:YAG a 1064 nm. A energia do pulso foi variada para estudar seu efeito no tamanho das partículas e nas propriedades vibracionais. Espectros de absorção UV–Vis mostram um deslocamento para o azul na borda de absorção com a diminuição da energia do pulso. A amostra processada com a menor energia de pulso tem as menores nanopartículas (10,3 nm em média), alcança uma largura de banda óptica de 2,83 eV e exibe um cotovelo de alta energia atribuído a transições relacionadas a spin–orbital. Espectros de Raman revelam um forte aumento do modo de fônon de superfície (231–234 cm−1), onde sua intensidade supera a do modo óptico longitudinal, demonstrando o papel dominante dos átomos da superfície na resposta vibracional. TEM confirma uma ampla distribuição de tamanhos, ou seja, centrada em 10,3 ± 6,4 nm, o que pode explicar a observação simultânea de características ópticas e de Raman semelhantes a bulk e confinadas quânticamente. Esses resultados mostram que a energia do pulso efetivamente ajusta o tamanho da nanopartícula e o comportamento do fônon, posicionando a LFL como um método limpo e versátil para produzir nanoestruturas de ZnSe com propriedades relevantes para aplicações optoeletrônicas.
Maldonado-Altamirano et al. (Qui,) estudaram esta questão.