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Photochemical synthesis of silver nanodecahedrons and related nanostructures for plasmonic field enhancement applications.

机译:用于等离子体场增强应用的银纳米十二面体和相关纳米结构的光化学合成。

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摘要

基於局域表面等離子體共振極其敏感于金屬納米結構的尺寸和形貌的特性,貴金屬納米晶體在近些年來受到了研究人員的極大注意。而膠體金屬納米顆粒在共振時表現出極大的光散射和光吸收截面,且存在于金屬表面的電磁場強度也遠遠高於入射光的電磁場強度。膠體顆粒的各種應用已被發掘並廣泛應用於生物醫學領域,比如表面增強拉曼散射、表面增強螢光、基於等離子的傳感及光熱治療等。然而由於金材料的損耗係數大於銀,金納米材料對電磁場的增強效果弱于銀納米材料。傳統的銀納米膠體顆粒的局域表面等離子體共振峰多局限於420~500 nm,而常見的商業雷射器多在500~660 nm範圍內,目前對膠體銀納米顆粒的大小和形狀的可控性研究的報到還很有限,且將銀納米顆粒的共振調控到常用雷射器的波長範圍內對實際的應用有著重大的意義。本篇論文將系統地研究利用光化學方法製備銀納米十面體和相關納米結構,以及他們的等離子體增強效果。
机译:基于局域表面等离子体共振极其敏感于金属纳米结构的尺寸和形貌的特性,贵金属纳米晶体在近些年来受到了研究人员的极大注意。而胶体金属纳米颗粒在共振时表现出极大的光散射和光吸收截面,且存在于金属表面的电磁场强度也远远高于入射光的电磁场强度。胶体颗粒的各种应用已被发掘并广泛应用于生物医学领域,比如表面增强拉曼散射、表面增强萤光、基于等离子的传感及光热治疗等。然而由于金材料的损耗系数大于银,金纳米材料对电磁场的增强效果弱于银纳米材料。传统的银纳米胶体颗粒的局域表面等离子体共振峰多局限于420~500 nm,而常见的商业雷射器多在500~660 nm范围内,目前对胶体银纳米颗粒的大小和形状的可控性研究的报到还很有限,且将银纳米颗粒的共振调控到常用雷射器的波长范围内对实际的应用有着重大的意义。本篇论文将系统地研究利用光化学方法制备银纳米十面体和相关纳米结构,以及他们的等离子体增强效果。

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  • 年度 2013
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