Bubble Printing of Layered Silicates: Surface Chemistry Effects and Picomolar Förster Resonance Energy Transfer Sensing

费斯特共振能量转移 材料科学 纳米技术 纳米颗粒 制作 纳米尺度 沉积(地质) 表面能 荧光 光学 物理 替代医学 病理 沉积物 复合材料 医学 古生物学 生物
作者
Marcel Herber,Ana Jiménez Amaya,Nicklas Giese,Bharath Bangalore Rajeeva,Yuebing Zheng,Eric H. Hill
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:15 (47): 55022-55029
标识
DOI:10.1021/acsami.3c09760
摘要

The assembly of nanoparticles on surfaces in defined patterns has long been achieved via template-assisted methods that involve long deposition and drying steps and the need for molds or masks to obtain the desired patterns. Control over deposition of materials on surfaces via laser-directed microbubbles is a nascent technique that holds promise for rapid fabrication of devices down to the micrometer scale. However, the influence of surface chemistry on the resulting assembly using such approaches has so far not been studied. Herein, the printing of layered silicate nanoclays using a laser-directed microbubble was established. Significant differences in the macroscale structure of the printed patterns were observed for hydrophilic, pristine layered silicates compared to hydrophobic, modified layered silicates, which provided the first example of how the surface chemistry of such nanoscale objects results in changes in assembly with this approach. Furthermore, the ability of layered silicates to adsorb molecules at the interface was retained, which allowed the fabrication of proof-of-concept sensors based on Förster resonance energy transfer (FRET) from quantum dots embedded in the assemblies to bound dye molecules. The detection limit for Rhodamine 800 sensing via FRET was found to be on the order of 10-12 M, suggesting signal enhancement due to favorable interactions between the dye and nanoclay. This work sets the stage for future advances in the control of hierarchical assembly of nanoparticles by modification of surface chemistry while also demonstrating a quick and versatile approach to achieve ultrasensitive molecular sensors.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
地大空天完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
挽倾颜完成签到,获得积分10
2秒前
谭平发布了新的文献求助10
2秒前
无私的芹应助Res_M采纳,获得10
3秒前
机智的雪糕完成签到,获得积分10
4秒前
firefly完成签到 ,获得积分10
5秒前
Chenly完成签到,获得积分10
6秒前
柚C美式完成签到 ,获得积分10
6秒前
闪闪映易完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
liubagongzi发布了新的文献求助10
7秒前
桐桐应助勤劳念薇采纳,获得10
8秒前
ky发布了新的文献求助10
8秒前
GGGrigor完成签到,获得积分10
8秒前
无花果应助xxx采纳,获得10
9秒前
LLL发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
李健的小迷弟应助魏琴采纳,获得10
11秒前
12秒前
Abdurrahman完成签到,获得积分10
13秒前
yyy发布了新的文献求助10
13秒前
若水三千完成签到,获得积分10
15秒前
ky完成签到,获得积分10
15秒前
王了了完成签到 ,获得积分10
15秒前
17秒前
默默飞珍完成签到,获得积分10
17秒前
Owen应助liubagongzi采纳,获得10
18秒前
悦耳亦云完成签到 ,获得积分10
19秒前
11完成签到,获得积分10
19秒前
意志所向完成签到 ,获得积分10
20秒前
21秒前
瓜尔佳发布了新的文献求助10
22秒前
yyy完成签到,获得积分10
25秒前
Chara_kara完成签到,获得积分10
26秒前
小屁孩完成签到,获得积分10
26秒前
Owen应助Gary_Xin采纳,获得10
28秒前
宫城百事顺完成签到,获得积分10
28秒前
28秒前
高分求助中
ФОРМИРОВАНИЕ АО "МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИГА" КАК ВАЖНЕЙШЕЙ СИСТЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЯ 3000
Electron microscopy study of magnesium hydride (MgH2) for Hydrogen Storage 1000
生物降解型栓塞微球市场(按产品类型、应用和最终用户)- 2030 年全球预测 500
Quantum Computing for Quantum Chemistry 500
Thermal Expansion of Solids (CINDAS Data Series on Material Properties, v. I-4) 470
Fire Protection Handbook, 21st Edition volume1和volume2 360
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 360
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3902266
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3447075
关于积分的说明 10846880
捐赠科研通 3172249
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1752683
邀请新用户注册赠送积分活动 847390
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 789904