Duté nanočástice mohou vznikat například oxidací kovových nanočástic. Jestliže má ve vrstvě oxidu na kovové nanočástici kovová složka vyšší difúzní koeficient než kyslík, vzniká dutina v nanočástici jako důsledek Kirkendallova jevu. Jev byl pozorován na řadě systémů, systematické kvantitativní modelování tohoto jevu však chybí. Z dosavadních experimentů je zřejmé, že proces vzniku duté nanočástice probíhá ve dvou stupních. V prvním stupni dojde k vytvoření dostatečně tlusté oxidické vrstvy, v druhém stupni dojde k nukleaci a růstu dutiny. Příčiny nukleace dutiny mohou být díky přesycení vakancemi nebo tahovým hydrostatickým napětím v kovovém jádru nanočástice. Modely vyvinuté v rámci řešení projektu by měly postihnout všechny důležité aspekty vzniku duté nanočástice a umožnit simulaci kinetiky procesu. (cs)
Hollow nanospheres can be formed e.g. by oxidation of metallic nanospheres. If the diffusion coefficient of the metallic component in the oxide shell is higher that that of oxygen, the hollow develops as a result of Kirkendall effect. This phenomenon was observed in many systems, however, a systematic quantitative modelling of it is missing. The recent experiments clearly indicate that the process of formation of the hollow nanosphere consists in two stages. In the first one a sufficiently thick oxide shell is developed, in the second one the hollow nucleates and grows. The reasons of hollow nucleation may be the vacancy supersaturation or tensile hydrostatic stress in the metallic core. The models developed in the fraim of solution of the project should involve all important aspects of formation of the hollow nanosphere and allow the simulation of the process kinetics. (en)