研究目的
研究紧密聚焦激光束产生的光热能量与光学力的协同作用,以改变金纳米颗粒的形状并调控其等离激元特性。
研究成果
紧密聚焦激光束诱导的光热能量与光学力的结合,为光学调控纳米颗粒的等离激元特性提供了一条简便途径。该研究还揭示了光学力如何与等离激元纳米颗粒相互作用,可能涉及量子等离激元领域。
研究不足
该技术的效果受限于所施加的激光功率,这决定了金纳米颗粒的温度,进而影响颗粒及基底的粘度和表面张力。该过程还取决于基底的表面能。
1:实验设计与方法选择:
采用446纳米连续波激光照射硅基底上的金纳米颗粒,观察其形貌从球体向棒状和二聚体的转变过程。
2:样品选择与数据来源:
将单分散性为5%的80纳米金纳米颗粒(BBI溶液)通过滴涂法沉积于硅基底。
3:实验设备与材料清单:
定制暗场显微镜(含粒子辐照激光器)及用于表征的扫描电镜(蔡司)。
4:实验流程与操作步骤:
通过100倍暗场物镜将激光聚焦至粒子产生衍射极限光斑,共聚焦采集白光散射光谱并连接光纤光谱仪记录。
5:数据分析方法:
使用COMSOL软件模拟受辐照金纳米颗粒周围的温度分布及光学力作用。
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获取完整内容-
Gold nanoparticles
80 nm
BBI Solutions
Used as the primary material for shape transformation experiments under laser irradiation.
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Laser
446 nm
Coherent
Used to irradiate gold nanoparticles to induce shape transformation.
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Dark-field microscope
BX53
Olympus
Used to observe and manipulate gold nanoparticles during irradiation.
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Spectrometer
QePro
Ocean Optics
Used to record white light scattering spectra confocally.
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SEM
Zeiss
Used for characterizations of irradiated gold nanoparticles.
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