Electrically Tunable Plasmonic Behavior of Nanocube–Polymer Nanomaterials Induced by a Redox-Active Electrochromic Polymer

电致变色 材料科学 等离子体子 纳米材料 表面等离子共振 光电子学 聚合物 氧化铟锡 纳米技术 电极 折射率 导电聚合物 纳米颗粒 薄膜 化学 复合材料 物理化学
作者
Tobias König,Petr A. Ledin,Justin A. Kerszulis,Mahmoud Mahmoud,Mostafa A. El‐Sayed,John R. Reynolds,Vladimir V. Tsukruk
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:8 (6): 6182-6192 被引量:338
标识
DOI:10.1021/nn501601e
摘要

We present a plasmon-active hybrid nanomaterial design with electrochemical tunability of the localized surface plasmon resonances. The plasmonic-active nanostructures are composed of silver nanocube aggregates embedded into an electrochromic polymer coating on an indium tin oxide electrode with the nanocube aggregation controlled by the surface pressure. Such polymer-nanocube hybrid nanomaterials demonstrated unique tunable plasmonic behavior under an applied electrochemical potential. A significant reversible experimental peak shift of 22 nm at an electrical potential of 200 mV has been achieved in these measurements. Finite-difference time-domain (FDTD) simulations show that, under full oxidation potential, a maximal spectral shift of ca. 80 nm can be potentially achieved, which corresponds to a high sensitivity of 178 nm per refractive index unit. Furthermore, FDTD modeling suggests that the electrochemically controlled tunability of plasmonic peaks is caused by reversible changes in the refractive index of the electrochromic polymer coating caused by oxidation or reduction reactions under external electrical potential. Consequently, we define the orthogonal plasmonic resonance shift as a shift that is orthogonal to the redox process responsible for the refractive index change. On the basis of these results, we suggest that the combination of anisotropic nanostructures and electrochromic matrix has the potential to reversibly electrically tune plasmonic resonances over the full visible spectrum.
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
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
wujiajun发布了新的文献求助10
刚刚
baby的跑男完成签到,获得积分10
1秒前
呜呜呜完成签到 ,获得积分10
2秒前
Clover04完成签到,获得积分10
4秒前
秦文静发布了新的文献求助30
4秒前
小平完成签到 ,获得积分10
5秒前
Lyy完成签到,获得积分10
6秒前
wujiajun完成签到,获得积分20
7秒前
冬菇完成签到,获得积分10
7秒前
huihuiyve完成签到,获得积分10
8秒前
小小猪完成签到,获得积分10
8秒前
不安新晴完成签到,获得积分10
8秒前
巢周舟完成签到,获得积分10
9秒前
kai chen完成签到 ,获得积分0
9秒前
1111chen完成签到 ,获得积分10
9秒前
mgr完成签到,获得积分10
9秒前
吴世龙完成签到,获得积分10
10秒前
默_古月完成签到 ,获得积分10
15秒前
nigexiaohua完成签到,获得积分10
15秒前
靓丽行天完成签到,获得积分10
15秒前
嗯哼完成签到 ,获得积分10
17秒前
kkkla完成签到,获得积分10
18秒前
秦文静完成签到,获得积分20
18秒前
20秒前
hongdou1216完成签到 ,获得积分10
20秒前
xx完成签到,获得积分10
20秒前
蛋蛋姐姐完成签到,获得积分10
23秒前
NexusExplorer应助感动冬易采纳,获得10
23秒前
谨慎飞丹完成签到 ,获得积分10
24秒前
yangyangyang完成签到,获得积分10
24秒前
Lyj123完成签到,获得积分10
24秒前
陈1992完成签到 ,获得积分10
25秒前
FJ完成签到,获得积分10
25秒前
很傻的狗完成签到,获得积分10
25秒前
合适安白完成签到,获得积分10
26秒前
DZQ完成签到,获得积分10
26秒前
小北完成签到,获得积分10
28秒前
aertom完成签到,获得积分10
29秒前
蒲公英的约定完成签到,获得积分10
29秒前
大怪兽芙珑完成签到,获得积分10
29秒前
高分求助中
Manual of Clinical Microbiology, 4 Volume Set (ASM Books) 13th Edition 1000
Cross-Cultural Psychology: Critical Thinking and Contemporary Applications (8th edition) 800
Counseling With Immigrants, Refugees, and Their Families From Social Justice Perspectives pages 800
マンネンタケ科植物由来メロテルペノイド類の網羅的全合成/Collective Synthesis of Meroterpenoids Derived from Ganoderma Family 500
岩石破裂过程的数值模拟研究 500
Electrochemistry 500
[Lambert-Eaton syndrome without calcium channel autoantibodies] 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2374255
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2081583
关于积分的说明 5216917
捐赠科研通 1809257
什么是DOI,文献DOI怎么找? 902952
版权声明 558406
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 482119