表面等离子体介导的化学溶液沉积金纳米颗粒在室温的纳米结构银表面
Jingjing Qiu1, Yung-Chien Wu, Yi-Chung Wang
1Department of Chemistry and Center for Nanostructured Electronic Materials, University of Florida, Gainesville, Florida 32611, United States.
Journal of the American Chemical Society
|December 18, 2012
概括
研究人员使用局部表面等离子体共振 (SPR) 加热在银面上制造出金纳米粒子. 这种方法通过对前体分子的受控分解有效地产生可调节的金纳米粒子.
科学领域:
- 纳米技术 纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 表面化学 表面化学
背景情况:
- 局部表面等离子体共振 (SPR) 能够实现独特的光学和热性质.
- 控制的纳米粒子合成对于先进的材料应用至关重要.
- 纳米结构基板的表面增强特性具有显著的兴趣.
研究的目的:
- 开发一种新的方法,在纳米结构的银 (Ag) 表面上制造15nm以下的金 (Au) 纳米粒子.
- 研究SPR介导光热加热在纳米粒子形成中的作用.
- 控制AU纳米粒子的大小和沉积动力学.
主要方法:
- 通过液相化学沉积,在纳米结构的Ag表面制造Au纳米粒子.
- 使用光激发局部表面等离子体共振 (SPR).
- 分子温度计用于测量基质表面温度.
- 通过调整沉积时间来调整颗粒大小.
主要成果:
- 实现了AU纳米颗粒的制造,尺寸从3到10纳米不等.
- 已证明SPR介导的光热加热超过230°C.
- 前体CH ((3) AuPPh ((3) 的高效分解导致Au纳米颗粒的形成.
- 观察到的表面有限生长动力学与生长模型一致.
结论:
- 开发了一种室温方法,用于在Ag表面合成可调节的Au纳米颗粒.
- 由SPR诱导的光热效应是纳米粒子制造的有效机制.
- 这些发现支持AU纳米颗粒在Ag上的表面有限生长模型.


