一个单个金原子的添加调节了原子精确的纳米集群的光中的急剧红移
Yesen Tan1,2, Kang Li3, Jingjing Xu2
1Key Laboratory of Energy Materials Chemistry, Ministry of Education, Key Laboratory of Advanced Functional Materials, Autonomous Region, Institute of Applied Chemistry, Xinjiang University, Urumqi, Xinjiang 830046, China. jdz@xju.edu.cn.
研究人员修改了一个金纳米集群 (Au36) 来创建一个新的 (Au37),实现近红外II光. 这种修改转移了排放峰值,并改变了光源机制.
科学领域:
- 纳米材料科学 科学 纳米材料科学
- 原子级别的操纵行为
- 光光谱学 光光谱学
背景情况:
- 在原子层面控制排放峰值对于理解光机制至关重要.
- 黄金纳米集群 (AuNCs) 由于其独特的光发光,对光学应用具有前景.
研究的目的:
- 合成一种具有修改结构和光学特性的新型金纳米集群.
- 调查近红外II (NIR-II) 光的起源和发射峰值红移机制.
主要方法:
- 素介导的Au36的修改 (TBBT) 24纳米集群合成Au37 (TBBT) 21 (TPP) 2.
- 使用X射线晶体学进行结构性表征.
- 光发光谱学和密度函数理论 (DFT) 的计算.
主要成果:
- 一个新的黄金纳米团,Au37 ((TBBT) 21 ((TPP) 2),在NIR-II窗口 (1152 nm) 中合成了红移的发射峰值.
- 修改后的纳米集群的量子收益率为1.5%.
- DFT计算显示,第37个金原子插入增强了HOMO轨道贡献,并将光源从局部刺激 (LE) 转移到碎片间电荷转移 (IFCT).
结论:
- 金纳米集群的结构修改可以精确调整它们的光学特性,使NIR-II发射成为可能.
- 该研究阐明了红移光背后的机制,将其归因于原子重新排列和改变的电子过渡.
更多相关视频
08:21A Simple Method for the Size Controlled Synthesis of Stable Oligomeric Clusters of Gold Nanoparticles under Ambient Conditions
Published on: February 5, 2016
08:34A Rapid and Quantitative Fluorimetric Method for Protein-Targeting Small Molecule Drug Screening
Published on: October 16, 2015
相关概念视频
Atomic Fluorescence Spectroscopy
Atomic Spectroscopy: Absorption, Emission, and Fluorescence
Variables Affecting Phosphorescence and Fluorescence
