交换等离子体:可选金属/半导体NIR等离子体共振的金纳米化物-铜核纳米粒子集群
Madathumpady Abubaker Habeeb Muhammed1,2, Markus Döblinger3,2, Jessica Rodríguez-Fernández1,2
1Photonics and Optoelectronics Group, Department of Physics and Center for NanoScience (CeNS), Ludwig-Maximilians-Universität München , Amalienstrasse 54, 80799 Munich, Germany.
Journal of the American Chemical Society
|September 3, 2015
概括
研究人员开发了可调节的近红外等离子反应的纳米粒子集群. 这些金纳米和铜结构为先进的应用提供可控制的金属,半导体或混合光学特性.
科学领域:
- 纳米技术和材料科学
- 塑制剂
- 光学工程
背景情况:
- 控制纳米材料的近红外反应对于新型应用至关重要.
- 由于其结构和组成,非同位素纳米粒子集群具有独特的光学特性.
研究的目的:
- 创建具有可调节的NIR等离子体特性的异型核心外纳米粒子集群 (NPC).
- 在单个纳米结构中研究金属和半导体等离子反应之间的相互作用.
- 探索这些NPC在生物应用中的潜力.
主要方法:
- 使用静电自组装制造金纳米 (AuNR) 核心外纳米粒子集群.
- 通过Cd(2+) /Cu(+) 离子交换改变外,形成化铜 (Cu(2-x) Se.
- 在Cu2-x) Se外中不同空位注水平下对光学特性进行表征.
主要成果:
- AuNR@Cu(2-x) Se NPC 具有可调的 NIR 等离子反应,可以在金属,半导体和混合状态之间切换.
- 铜化物 doping (x > 0) 引入半导体等离子模式,影响整体NIR频谱.
- 在AuNR@Cu2Se和AuNR@Cu2-x) Se之间的可逆转换允许在等离子体字符之间切换.
结论:
- 这些明确的体组件为研究等离子体金属半导体交叉声提供了多功能平台.
- 在不同窗口中可调整的NIR光学特性使其对生物应用具有前景.
- 实现全金属,全金属/半导体或全半导体等离子反应的能力是一个关键的进步.


