近年来,由金属纳米材料为基本单元构筑的分级结构可表现出新的、有趣的光学和力学性质,进而受到科研工作者的广泛关注。
中国科学院固体物理研究所的李越研究员及济南大学的李村成教授合作,设计出一种新型的反相微乳液模板法,并以单分散的球形金纳米颗粒作为基本构筑单元,在界面自由能最低原理的驱动下,首次制备出真正意义上的三维有序Plasmonic Colloidosomes(PCs)结构。该PCs结构具有强烈的等离子基元共振耦合,能够吸收可见光区域中极大部分的光,从表观颜色来看是黑色的,因此也被称为“黑金”。
通过进一步时域有限差分法的理论计算,解释了该结构的宽波段光吸收机理。与传统的微乳液模板法相比,该方法充分利用了反相微乳液模板体系中油/水的部分可溶性,实现了具有微米尺寸的、规则多层壳的PCs组装。该体系最大的优点是能够直接稳固生成Colloidosomes结构,从而避免后续引入复杂的稳定过程。当前报道的贵金属次级结构将为实现生物传感器、药物装载、光学微腔和微型反应器的应用提供一个新的平台。
相关成果已发表在《Angew. Chem. Int. Ed.》上。
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201503384/full
如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!