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可控制孔隙率的磁等离子体纳米颗粒及其组装阵列

DOI:10.1039/d0nr01178a 期刊:Nanoscale 出版年份:2020 更新时间:2025-09-23 15:21:01
摘要: 控制纳米级胶体及其纳米组装体的化学和物理性质,仍是提升纳米器件性能与功能的关键挑战。本研究报道了一种后合成刻蚀方法,用于调控包裹银纳米颗粒的Fe3O4壳层孔隙率,从而建立了一种简便而有效的方法来调节胶体及其组装结构的化学和光学性质。随着壳层孔隙率的增加,纳米颗粒发生转变,产生更强的催化活性和表面增强拉曼散射(SERS)效应,这源于化学物质向银核扩散的增强。利用这些孔隙率可控的纳米颗粒制备的磁等离子体(MagPlas)一维(1D)和二维(2D)阵列,展现出受颗粒壳层孔隙率强烈影响的有趣等离子体特性。此外,通过改变壳层孔隙率或引入额外的金属层,可以调节二维阵列的鲜艳色彩。这种具有可调控孔隙率Fe3O4壳层的1D和2D多孔MagPlas超结构,是开发可回收催化剂、具有优化活性、选择性和灵敏度的可调光学滤波器,以及彩色显示器和传感平台的支点。
作者: Van Tan Tran,Dong Kyu Lee,Jeonghyo Kim,Jaewook Lee,Lemma Teshome Tufa,De Pham-Cong,Chang-Seok Kim,Jaebeom Lee
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研究概述 实验方案 设备清单

开发一种合成后蚀刻方法来控制包覆在银纳米颗粒上的Fe3O4壳层的孔隙率,从而调节胶体及其组装结构的化学和光学性质,以增强催化活性和表面增强拉曼散射效应。

后合成刻蚀法有效调控了银纳米颗粒上Fe3O4壳层的孔隙率,提升了其催化活性与表面增强拉曼散射效应。这些纳米颗粒构成的一维和二维阵列具有可调谐的等离子体特性与鲜明色彩,使其在可循环催化剂、光学滤光片、彩色显示器和传感平台等领域展现出应用潜力。

该研究受限于蚀刻工艺的技术约束以及一维和二维阵列制备中的优化潜力。这些纳米结构在实际器件中的应用可能需要进一步开发。

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