研究目的
研究静水压力对金纳米球和纳米棒表面等离子体共振的影响,以推断晶体的机械刚度。
研究成果
研究表明,金纳米颗粒的体积模量比块状金高出约15%,其值为190 GPa。溶剂受压固化会导致纳米颗粒聚集和变形,从而引起表面等离子体带显著展宽和异常位移。
研究不足
该研究的局限性在于传压介质的静水压力范围,以及高压下可能产生的非静水效应。分析假设在静水载荷下颗粒形状不变,但若发生塑性变形则该假设可能不成立。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用光学吸收光谱法测量金纳米球和纳米棒在静水压力下的表面等离子体共振,利用Mie-Gans模型解释光谱偏移现象。
2:样本选择与数据来源:
金纳米棒(GNR)和纳米球(GNS)在甲醇-乙醇混合液或石蜡中合成并稳定,通过透射电镜(TEM)图像表征纳米颗粒。
3:实验设备与材料清单:
高压实验使用金刚石压砧(DACs),光学吸收光谱采用Cary 6000i分光光度计,电子显微镜成像使用Tecnai FEI20 TEM仪器。
4:实验流程与操作步骤:
基于自制光纤显微镜进行高压光学光谱测试,通过红宝石微球作为压力探针测量压力值。
5:数据分析方法:
运用Mie-Gans理论分析光谱偏移以研究静水压力下的表面等离子体共振行为,通过将实验数据拟合至状态方程提取体积模量。
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Diamond anvil cells
B?ehler-Almax
Used for high-pressure experiments to measure the effects of hydrostatic pressure on gold nanocrystals.
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Spectrophotometer
Cary 6000i
Used to collect the optical absorption spectra of GNR and GNS solutions.
Cary 60 UV-Vis Spectrophotometer
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TEM instrument
Tecnai FEI20
Used to obtain electron microscopy images of the gold nanorods and nanospheres.
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