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研究人员利用对流自组装方法构建复杂二元金纳米颗粒阵列

作者:邢昌昌发布时间:2021-03-15【打印】【关闭】

  近期,中国科学院合肥研究院固体所纳米材料与器件技术研究部在复杂非密排-卫星结构二元金纳米颗粒阵列的自组装及其光学性能调控方面取得新进展,相关研究成果以Convective Self-Assembly of 2D Nonclose-Packed Binary Au Nanoparticle Arrays with Tunable Optical Properties为题发表在Chemistry of Materials上。 

  非密排二元纳米颗粒阵列,是指由两种组分或形态不同的纳米颗粒构成的非密排周期结构。合成出非密排的二元阵列,不仅可以丰富阵列结构的多样性,还会产生新的光学、磁学或热电特性。这些特性在光电、传感、催化、表面增强拉曼散射(SERS)等领域具有潜在的应用前景目前,制备非密排二元阵列有效方法可分为两种:是利用基底非密排凹凸图案(如纳米孔纳米柱)作为模板限域纳米颗粒的组装,即模板辅助的毛细力组装;另一种是借助具有特定相互作用键的聚合物(例如DNA链)作为媒介,可以将不同结构单元逐步组装到基特定位置上。然而,这些方法都需要对结构单元基底进行复杂的表面改性处理,这严重阻碍了它们的进一步应用。因此,发展一种既不受结构单元限制,又不需要特殊表面修饰的通用且有效的策略十分必要。 

  研究人员利用乙二醇(EG作为介质的对流自组装方法构建具有-卫星基本结构的二维非密排二元纳米颗粒阵列。该方法使用EG代替水作为纳米颗粒载体和蒸发介质,利用EG的超低饱和蒸气压,可以有效由蒸发对流引起的咖啡环效应,将溶液中分散的纳米颗粒,规整地组装在基板上的非密排模板纳米颗粒周围(图1。无需进行特殊表面修饰,仅通过改变组装颗粒以及模板颗粒的大小形状和成分就可以制备出具有丰富结构多样性的二维非密排二元纳米颗粒阵列。

       由于Bragg衍射,二元Au纳米颗粒阵列会产生绚丽的阵列色。同时,该阵列可以完整地转移到水凝胶薄膜表面,利用水凝胶薄膜对溶液pH的体积响应特性,能够调控”Au纳米颗粒与卫星”Au纳米颗粒的间距,进而实现对二元Au纳米颗粒阵列SERS性能的动态调控(图2)。此外,负载二元阵列的水凝胶膜可以裁剪成特定形状的防伪标签,绚丽的结构色是可以通过肉眼直接鉴别的第一重防伪措施,特有的动态SERS性能是可以使用拉曼光谱仪进行鉴别的第二重防伪措施。该研究工作不仅为制备具有新颖耦合效应的新型非密排二元阵列提供新的思路也为二元阵列在超表面电、生物和化学传感防伪催化领域的应用提供了材料基础 

  以上工作得到了国家杰出青年科学基金、中国自然科学基金国家重点研发计划等项目的支持。 

  全文链接:https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.0c03799 

 

  1. a乙二醇作为介质的对流自组装方法制备非密排-卫星结构二元Au纳米颗粒阵列的制备步骤示意图;(b-d)非密排-卫星结构二元Au纳米颗粒阵列的SEM照片  

 2. aFDTD模拟的-卫星二元Au纳米颗粒结构的电磁场的俯视图和横截面图;(b)从非密排一元和二元Au纳米颗粒阵列获得4-ATP分子的SERS光谱,以及二元阵列SERS信号mapping图像;(c)呈现绚丽结构色的负载二元Au纳米颗粒阵列水凝胶膜及其裁剪成的防伪标签的实物照片;(d二元阵列由水凝胶膜的体积变化驱动的动态SERS性能的原理示意图e)负载二元Au纳米颗粒阵列水凝胶膜的动态SERS性能研究。 

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