在生命科學上的應用

1. 體外診斷:基于金納米棒的表面等離子體共振性質(zhì)而開發(fā)的生物傳感器可被用于生物醫(yī)學上的體外診斷。詳情參見下文"在傳感器方面的應用"。 2. 體內(nèi)成像:金納米棒在近紅外波段對光有強烈的散射,而生物體在這個波段的散射背景較弱,這使得金納米棒可以作為基于光散射的生物成像對比劑。由于金納米棒的高穩(wěn)定性、低毒性,并且其光散射效應沒有熒光淬滅類似的失效途徑,這些優(yōu)良的性質(zhì)使得金納米棒成為優(yōu)于傳統(tǒng)的基于染料或半導體量子點的染色劑。

3. 體內(nèi)治療:金納米棒總的消光包括散射和吸收兩部分,對于直徑小于10 nm的金納米棒,光的吸收遠大于散射,而吸收的這部分能量最終將通過晶格的弛豫轉(zhuǎn)化為熱能。 另一方面,對于生物體來說,近紅外波段的輻射具有窗口效應,該頻段的輻射能夠以微弱的損失穿透生物體組織。因此可以利用金納米棒在近紅外波段較高的光吸收截面和優(yōu)良的光熱轉(zhuǎn)換效率來制造光熱療法的試劑。通過在金納米棒表面包覆一層與體液相容性良好的聚合物分子,金納米棒可以在生物活體內(nèi)進行長達15小時的流通與傳輸。科學家已經(jīng)證明,金納米棒以及相關的納米結(jié)構可以通過光熱療法,在較小的光照劑量下殺死癌細胞。

在催化領域的應用

在相同溫度和化學物理環(huán)境下,鈀或鉑包覆的金納米棒具有比相同劑量純鈀或純鉑催化劑具有更高的催化活性,同時兼具較好的穩(wěn)定性。特別是在有光線(例如日光)照射的情況下,這種復合催化劑中的金納米棒可以吸收光能并轉(zhuǎn)化成熱能,這種光熱轉(zhuǎn)換使得金納米棒表面十幾個納米范圍內(nèi)的局域溫度提升幾十到幾百攝氏度。這種局域溫度的提升一方面為催化反應在納米顆粒表面的進行提供溫度活化,另一方面又節(jié)省了將整個溶液體系加熱所需的能量。是一種更綠色、更節(jié)能的催化劑??茖W家們相信鈀或鉑包覆的金納米棒可能具有更高的催化選擇性,但這個命題是否成立仍有待實驗驗證。

在傳感器方面的應用

1. 表面增強拉曼散射:單分散、或是耦合的金納米棒有極強的表面電場增強效應,在表面增強拉曼散射(Surface Enhanced Raman Scattering)的應用中能作為拉曼增強劑使用。金納米棒拉曼增強劑比傳統(tǒng)的銀納米顆粒拉曼增強劑具有更高的物理和化學穩(wěn)定性,更長的儲存時間和使用壽命。這使金納米棒在基于拉曼散射信號的傳感器中擁有極佳的應用機會。

2. 基于折射率敏感度的微量分子探測:金納米棒周圍幾個納米范圍內(nèi)的介質(zhì)可以顯著影響它的表面等離子體共振性質(zhì):隨著介質(zhì)折射率的增大,金納米棒表面等離子體共振峰會隨之紅移。紅移的相對大小可用折射率敏感度來衡量。這一性質(zhì)是的金納米棒可被用于微量分子的檢測。

3. 基于納米顆粒組裝的微量分子、離子探測:在某些特定分子或離子的作用下,裸露的或者具有表面修飾的金納米棒會以有序的方式進行組裝,或者以無序的方式發(fā)生團聚。金納米棒的組裝或團聚會引起其特征光譜的變化(某些情況下可憑肉眼直接觀察其顏色變化),基于這種原理可以探測這些特定分子或離子在溶液中的存在,進而確定其含量。

4. 基于能級共振耦合效應的微量分子、離子探測:通過靜電相互作用,帶電荷的染料分子可被吸附在金納米棒的表面。當金納米棒的表面等離子體共振能級與吸附在其表面的染料分子的吸收能級簡并時,這個系統(tǒng)會發(fā)生能級共振耦合效應,這種共振耦合會造成金納米棒等離子體共振峰的大幅移動。在溶液中一些其他特定分子或離子的作用下,表面靜電吸附的染料分子會脫吸附而離開金納米棒的表面,從而消除共振耦合效應,并引起等離子體共振峰的回移?;谶@種原理,可以探測這些特定分子或離子在溶液中的存在。

在光學元件上的應用

1. 近紅外濾光片:由于其在近紅外波段強烈的吸收,金納米棒可用于制作濾光片。

2. 非線性光學元件:表面等離子體共振導致金納米棒表面電場強度被極大的增強(高至10e7倍),這種電場增強效應降低了達到非線性效應所需的照射光強閾值,從而可被用于制造各種非線性光學元件。

3. 偏振片:金納米棒擁有一個平行于長軸方向和兩個簡并的垂直于長軸方向的等離子體共振模式,分別被稱為軸向表面等離子體共振模和徑向表面等離子體共振模。其中徑向表面等離子體共振模處于500 nm至 530 nm,調(diào)諧范圍小,強度弱。而長軸表面等離子體共振模隨長徑比變化可在可見(550 nm)至近紅外波段(1550 nm)連續(xù)可調(diào),強度遠高于徑向模式,并且為平行于長軸方向的線偏振模式。如果將金納米棒按照一個方向排列起來,則偏振方向平行于這個方向的光場分量將被金納米棒的軸向等離子體共振模吸收,而偏振方向垂直于這個方向的光場分量則不受影響的透過?;谶@個原理可以制成波長范圍在550 nm到1550 nm的金納米棒偏振片。

吸收增強型薄膜太陽能電池

為了節(jié)省半導體原材料的用量,薄膜型太陽能電池的吸收層膜厚可薄至幾百個納米。當半導體吸收層厚度低于微米量級時,其本身已不足以吸收全部入射光線,此時便需要輔以適當?shù)慕Y(jié)構和材料來增加半導體吸收層的吸光效率。強散射型金納米棒,由于其較低的光熱能量損失和在可見及近紅外波段極強的場增強效應,可以增加薄膜太陽能電池中吸收層在這個波段的吸光效率,從而增加太陽能電池的整體光伏轉(zhuǎn)換效率。

納米標準物

通過精確控制的合成手段和后處理手段,可生產(chǎn)出形貌極其均一的金納米棒膠體溶液。其中金納米棒的長度可從20 nm 到200 nm連續(xù)可調(diào),寬度可從5 nm到100 nm連續(xù)可調(diào)。這種個體差異極小的金納米棒可用作納米尺度下的標準參照物。

防偽

金納米棒在從可見(550 nm)到近紅外(1550 nm)可以有連續(xù)的波長響應。尤其是在近紅外波段的光學響應,可使金納米棒成為絕佳的防偽材料。利用在紅外不同波段響應的金納米棒,可以組成納米紅外條形碼,這種肉眼不可分辨的條形碼,能在紅外顯示器件上顯示出不同的數(shù)字組合,甚至圖案組合,以適用于高端防偽需求。

光信息存儲

金納米棒的波長可調(diào)性以及偏振依賴特性可以用來制備大容量信息存儲設備。2009年5月澳大利亞斯溫伯恩科技大學的顧敏教授等人在《自然》雜志上發(fā)表論文,闡述了如何利用金納米棒來制造下一代大容量五維信息存儲媒介。制造原理是金納米棒可因其形狀不同而對不同波長的光起反應,研究人員因此能在同一張光盤上錄制不同波長的顏色信息,加上原有的空間三維,存儲容量便大大擴增,這與現(xiàn)有只能錄制單一波長顏色的DVD相比是一大進步。而光盤的第五維是利用光的偏振特點制造,這使光盤可錄制多層不同角度的信息,而且各層信息之間不會產(chǎn)生干擾。利用該報道的新存儲技術,一個現(xiàn)有DVD大小的光盤理論上可存儲1600G的數(shù)據(jù)。與此相比,現(xiàn)有DVD光盤的容量一般在4GB左右,而取代DVD的藍光光盤也只能存儲50G的信息。

納米光電子學

由于在制造納米光子集成電路上的無限潛力,基于表面等離子體激元的納米光子學,即表面等離子體激元學,受到了全球龐大的微電子工業(yè)的廣泛關注。傳統(tǒng)光子學元件的尺寸往往限制在微米以上,但能工作在上百太赫茲(10^12 Hz)的頻率,運行速度極快;而微電子元件的尺寸已能縮小到幾十納米,卻最高只能工作在吉赫茲頻率(10^9 Hz),運行速度相對較慢。如果能將光子線路整合到微電子線路中,將有可能大大提高傳統(tǒng)微電子芯片的處理速度。但是,光子學元件和微電子元件的尺寸差距極大地妨礙了它們的整合,從而阻礙了利用光子學元件提高微電子線路運行速度的可能。正因為此,基于表面等離子體激元的納米光子集成線路成為解決這個尺寸匹配問題的關鍵因素。為了實現(xiàn)表面等離子體激元納米光子集成線路,我們需要那些與基本的微電子元件相對應的表面等離子體激元元件。到目前為止,這方面的突破性工作都集中在被動型表面等離子體激元元件,例如等離子體激元波導,諧振器和耦合器。而關于主動型表面等離子體激元元件的研究卻十分有限,例如表面等離子體激元調(diào)制器和開關。香港中文大學王建方教授研究 組報道了一種基于金納米棒可控共振耦合的表面等離子體開關。 這樣一個開關由單個金納米棒和其周圍的光至變色分子組成,大小不到一百納米,金納米棒和分子都被封裝在一層二氧化硅薄膜中。而它的開關屬性則是由紫外光來觸發(fā),由暗場散射技術來監(jiān)測。操縱這樣單個表面等離子體激元開關所需要的觸發(fā)功率和能量只有大約13pW和39pJ,而它的調(diào)制深度則可以達到7.2dB。這種光控等離子體激元開關可以作為納米光子線路中的一個開關元件,從而能夠于微電子元件很好的耦合,解決它們之間的尺寸匹配問題。

金納米棒造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
(除稅)
行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
無機納米陶瓷涂料(外墻) 包工包料,不含膩子層,一底兩面.單組份自干型、水性、硬度2-3H、防火等級A級、防霉等級0級、耐人工氣候老化≥800h、耐沾污性≤6%、耐堿性>160h,耐水性>160h. 查看價格 查看價格

愛比釉

m2 13% 廣西齊全新材料科技有限公司
無機納米陶瓷涂料(內(nèi)墻) 包工包料,不含膩子層,一底兩面.單組份自干型、水性、硬度2-3H、防火等級A級 、防霉等級0級、水蒸氣透過率>1400g/m2/天、VOC≤ 35g/L、甲醛含量0、苯系物總含量0、重金屬含量(鉛、鎘、鉻、汞)0、烷基酚聚氧乙烯醚含量0. 查看價格 查看價格

愛比釉

m2 13% 廣西齊全新材料科技有限公司
納米水性塑膠跑道 1 查看價格 查看價格

嘉華體育

m2 13% 廣州嘉華體育產(chǎn)業(yè)有限公司
原色納米無機聚合物透水路面材料 透水混凝土C25,中粒(05-08mm);1立方=1.8噸;原色納米無機聚合物透水混凝土路面 查看價格 查看價格

洪發(fā)

t 13% 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司
原色納米無機聚合物透水路面材料 透水混凝土C30,中粒(05-08mm);1立方=1.8噸;原色納米無機聚合物透水混凝土路面 查看價格 查看價格

洪發(fā)

t 13% 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司
無機納米陶瓷涂料無機底漆(通用款) 5kg/桶,內(nèi)、外墻底涂層.單組份自干型,水性.甲醛未檢出,VOC≤40g/L,防火等級A級,防霉等級0級. 查看價格 查看價格

愛比釉

13% 深圳愛比釉新材料有限公司
無機納米陶瓷涂料皓瓷自清潔涂層 5kg/桶,內(nèi)、外墻罩面涂層,透明.單組份自干型,水性.甲醛未檢出,VOC未檢出,耐污漬性≥58,耐人工氣候老化1000h后無起泡/粉化/變色,防火等級A級,防霉等級0級,硬度4-5H,美國FDA食品安全認證,歐盟兒童玩具安全認證,耐醫(yī)用酒精擦洗≥200次、耐醫(yī)用雙氧水擦洗≥200次. 查看價格 查看價格

愛比釉

13% 深圳愛比釉新材料有限公司
有色納米無機聚合物透水路面材料 透水混凝土C30,細粒(03-05mm);1立方=1.8噸 查看價格 查看價格

禹智環(huán)保

t 13% document.write(new Date(+new Date() - 24*60*60*1000).getFullYear()+'-'+(+new Date(+new Date() - 24*60*60*1000).getMonth()+1)+'-'+new Date(+new Date() - 24*60*60*1000).getDate());
材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
多樂士ICI家 查看價格 查看價格

L 清遠市英德市2008年4季度信息價
查看價格 查看價格

kg 韶關市2008年7月信息價
查看價格 查看價格

kg 韶關市2008年6月信息價
查看價格 查看價格

kg 韶關市2008年3月信息價
查看價格 查看價格

kg 韶關市2008年2月信息價
查看價格 查看價格

kg 韶關市2008年1月信息價
查看價格 查看價格

kg 韶關市2007年5月信息價
查看價格 查看價格

kg 韶關市2007年3月信息價
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
(元)
供應商 報價地區(qū) 最新報價時間
歐力特納米磁控鈦 歐力特納米磁控鈦膜|0歐力特 1 查看價格 廣州為華貿(mào)易有限公司 北京  北京市 2009-07-16
紅外 紅外發(fā)射|1臺 1 查看價格 深圳市一禾音視頻科技有限公司 全國   2017-10-18
無機納米磨石 1.地面打磨清理、垃圾裝袋2.素水泥掃漿、3.鋪雙層無紡布4.素水泥掃漿、5.裁剪鋪設無紡布6.攤鋪55mm厚無機納米改性聚合物砂漿(砂漿石頭配比1:1.25)、7.混合加入鋼纖維、8.地面打磨清理|11492.52m2 1 查看價格 成都四方恒紅建材有限公司 全國   2021-08-02
可涂寫納米材料 可涂寫納米材料|261.53m2 1 查看價格 北京中核北研科技發(fā)展股份有限公司 全國   2020-01-06
納米自潔漆 納米自潔漆|21.4m2 1 查看價格 上海萬工環(huán)保材料有限公司 云南  昆明市 2020-12-14
納米自潔涂層 納米自潔涂層|20000m2 1 查看價格 上海翠蕎物資有限公司 廣東  深圳市 2010-09-29
泡沫 泡沫|100m 3 查看價格 廣州市匯泰龍裝飾材料有限公司 廣東  佛山市 2020-09-01
聚乙稀發(fā)泡 聚乙稀發(fā)泡|1kg 1 查看價格 溫州豪德盛企業(yè)有限公司 廣西  南寧市 2015-04-23

表面等離子體共振

金納米棒的表面等離子體共振會引起其對可見與近紅外波段特定波長光的散射和吸收,因此,可見、紅外消光光譜法可用于表征即時合成的金納米棒膠體溶液的光學性質(zhì),即其中金納米棒的表面等離子體共振性質(zhì)。暗場散射法亦常被用于表征單個金納米棒表面等離子體共振引發(fā)的光散射性質(zhì)。

形貌結(jié)構

金納米棒是一種棒狀金納米顆粒,長度在20 nm到200 nm范圍連續(xù)可調(diào),寬度在5 nm到100 nm范圍連續(xù)可調(diào)。掃描電子顯微鏡和透射電子顯微鏡常被用于對金納米棒的形貌結(jié)構進行表征。其中高分辨透射電子顯微鏡可用于表征金納米棒的晶格結(jié)構和表面晶面分布。

表面晶面結(jié)構

在水中由十六烷基三甲基溴化銨穩(wěn)定的金納米棒表面可顯示出高指數(shù)晶面。其化學活性遠高于由其他低指數(shù)晶面包圍的金納米顆粒。高指數(shù)晶面包圍的金納米棒還可以作為模板誘導生成鈀的高指數(shù)晶面,這種鈀的衍生高指數(shù)晶面具有極高的催化活性,可用于高通量催化Suzuki偶聯(lián)反應(Suzuki Coupling)。

金納米棒簡介

金納米棒是一種尺度從幾納米到上百納米的棒狀金納米顆粒。金是一種貴金屬材料,化學性質(zhì)非常穩(wěn)定,金納米顆粒沿襲了其體相材料的這個性質(zhì),因此具有相對穩(wěn)定,卻具有非常豐富的化學物理性質(zhì)。金納米棒的表面等離子體共振波長可以隨長寬比變化,從可見(550 nm)到近紅外(1550 nm)連續(xù)可調(diào),極高的表面電場強度增強效應(高至10e7倍),極大的光學吸收、散射截面,以及從50%到100%連續(xù)可調(diào)的光熱轉(zhuǎn)換效率。由于它獨特的光學、光電、光熱、光化學、以及分子生物學性質(zhì),金納米棒在材料科學界正受到強烈的關注,并引發(fā)眾多材料學家、生物化學家、醫(yī)學家、物理學家、微電子工程師等科研工作者對之進行廣泛和深入的研究。

晶體生長法已成為當今化學方法合成高純度溶劑相金納米棒膠體溶液的最有效途徑。十六烷基三甲基溴化銨(CTAB)是金納米棒合成中最常用的表面活性劑之一(CTAB作為表面活性劑和穩(wěn)定劑而存在)。

金納米棒的應用常見問題

  • 納米定位臺的應用誰了解?

    在很多行業(yè)都有應用 ·   原子力顯微鏡 ·   自動聚焦系統(tǒng)/自動光學檢測系統(tǒng) ·   光束定位及掃描 ·   干涉儀...

  • 納米棒和納米顆粒區(qū)別是什么?

    個人觀點:納米粉體是固體,粉末,直徑在1-100nm之內(nèi),而納米顆粒只要粒子直徑在1-100nm之內(nèi),可以是薄膜,液體,固體等

  • 納米棒和納米顆粒有什么不一樣

    個人觀點:納米粉體是固體,粉末,直徑在1-100nm之內(nèi),而納米顆粒只要粒子直徑在1-100nm之內(nèi),可以是薄膜,液體,固體等

金納米棒的應用文獻

納米凹凸棒石對磨損表面的摩擦改性 納米凹凸棒石對磨損表面的摩擦改性

格式:pdf

大?。?span id="ianphvs" class="single-tag-height">6.8MB

頁數(shù): 8頁

評分: 4.5

將主要含有Mg、Al、O、Si等元素的凹凸棒石按質(zhì)量分數(shù)0.5%添加在柴油機潤滑油CD 15W/40中,配制成對比油樣。分別利用X射線衍射(XRD)與透射電鏡(TEM)分析凹凸棒石的物相組成及顆粒形貌,使用環(huán)塊摩擦磨損試驗機進行摩擦實驗,借助表面輪廓儀、聚焦離子束掃描電鏡(focus ion-beam scanning electron microscope,FIBSEM)、能量彌散X射線探測器(energy dispersive X-ray detector,EDX)及TEM分析試樣的磨損量及磨損表面的形貌、元素和物相組成,并探討磨損表面的摩擦改性機理。結(jié)果表明:該凹凸棒石屬于一維納米材料,分散在CD 15W/40潤滑油中使摩擦副的磨損量降低約66%,磨損表面光滑;摩擦過程中,納米凹凸棒石與摩擦副表面發(fā)生復雜的化學反應,形成一層厚度約為10~20 nm的摩擦改性層,其物相組成為晶態(tài)和非晶態(tài)的SiO2和鋁硅酸鹽,含有Al、Fe、Si、O、C等元素。

立即下載
金銀合金納米粒子的制備 金銀合金納米粒子的制備

格式:pdf

大?。?span id="nviv6me" class="single-tag-height">6.8MB

頁數(shù): 4頁

評分: 4.6

以檸檬酸鈉為穩(wěn)定劑,利用硼氫化鈉還原AgNO3和HAuCl4混合溶液制備了Au-Ag合金納米粒子,UV-Vis光譜譜圖只觀察到一個位于純銀和純金之間的表面等離子體共振峰,且該表面等離子體共振峰的最大吸收波長與合金中Au的摩爾分數(shù)成線性關系.TEM結(jié)果表明:Au-Ag合金納米粒子的粒徑大約為43 nm,且顏色均一,沒有明顯的核殼結(jié)構.

立即下載

??

在眾多共軛聚合物體系中,聚(3-烷基噻吩)由于在聚合物太陽能電池、場效應晶體管和生物以及化學傳感器等領域的優(yōu)異表現(xiàn)而備受矚目。將聚烷基噻吩和無機納米粒子通過物理或者化學作用得到的有機無機雜化體系兼具聚噻吩的光電性能和無機納米粒子的自身特性,往往表現(xiàn)出新的功能、性質(zhì)和自組裝行為。

近日,復旦大學高分子科學系彭娟副教授等人利用自下而上的自組裝方法制備出聚噻吩/金納米棒多級組裝結(jié)構,他們將端基是巰基的聚噻吩納米纖維溶液和金納米棒共混,聚噻吩納米纖維轉(zhuǎn)變成聚噻吩納米帶,由于Au-S鍵的作用,形成金納米棒沿著聚噻吩納米帶有序排列的組裝體。隨著組裝體中金納米棒的含量增加,金納米棒的等離子體吸收峰逐漸變寬并紅移,聚噻吩的熒光逐漸發(fā)生淬滅。

有意思的是,他們發(fā)現(xiàn)不同形狀的金納米結(jié)構對聚噻吩納米帶和納米纖維有不同的選擇性。在聚噻吩納米帶和納米纖維共存的情況下,金納米棒優(yōu)先和聚噻吩納米帶作用,而金納米球則傾向于和聚噻吩納米纖維作用。該研究對有機導電聚合物和無機納米粒子的自組裝工作具有重要意義。

該工作是和佐治亞理工大學Zhiqun Lin教授合作完成,第一作者為博士生潘霜,論文發(fā)表在國際期刊Angew. Chem. Int. Ed.上(2016, 55, 8686-8690),并被選為Very Important Paper(VIP)和Back Cover報道。

該研究工作得到了國家自然科學基金委的大力支持。

該論文作者為:Shuang Pan, Luze He, Juan Peng, Feng Qiu, Zhiqun Lin

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201603189/abstract

Chemical-Bonding-Directed Hierarchical Assembly of Nanoribbon-Shaped Nanocomposites of Gold Nanorods and Poly(3-hexylthiophene)

Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55,8686-8690, DOI: 10.1002/anie.201603189

推薦閱讀

本文版權屬于X-MOL(x-mol.com),未經(jīng)許可謝絕轉(zhuǎn)載!歡迎讀者朋友們分享到朋友圈or微博!

長按下圖識別圖中二維碼,輕松關注我們!

點擊“閱讀原文”,參加討論

《一維銅鋅鋁合金-納米材料》在分析國內(nèi)外對固體“類流態(tài)”研究成果的基礎上,描述了“類流態(tài)”是固體表面及其內(nèi)部存在的一種類似于流體的狀態(tài),并且利用各種現(xiàn)代化實驗手段闡明了其基本性能。結(jié)合固體“類流態(tài)” 的類液性、混沌運動特征、自組織特性等,《一維銅鋅鋁合金-納米材料》介紹了在常溫常壓非真空條件下制得的一系列全新的一維Cu-Zn-A1合金納米結(jié)構包括合金納米管、合金納米線、合金納米棒以及分散的零維合金納米顆粒,并運用透射電鏡、掃描形貌分析、選區(qū)衍射、能量分散X射線分析等對制得的納米結(jié)構進行了系統(tǒng)研究。

金納米棒相關推薦
  • 相關百科
  • 相關知識
  • 相關專欄