Silver Nanorice Structures: Oriented Attachment-Dominated Growth, High Environmental Sensitivity, and Real-Space Visualization of Multipolar Resonances

奥斯特瓦尔德成熟 化学物理 表面等离子共振 等离子体子 各向异性 刻面 材料科学 岛屿生长 结晶学 表面能 纳米技术 化学 光学 光电子学 纳米颗粒 物理化学 外延 物理 图层(电子)
作者
Hongyan Liang,Haiguang Zhao,David Rossouw,Wenzhong Wang,Hongxing Xu,Gianluigi A. Botton,Dongling Ma
出处
期刊:Chemistry of Materials [American Chemical Society]
卷期号:24 (12): 2339-2346 被引量:75
标识
DOI:10.1021/cm3006875
摘要

We have synthesized and investigated the anisotropic growth of interesting silver nanorice. Its growth is kinetically controlled at 100 °C, and both oriented attachment and Ostwald ripening are involved, with the former growth mode dominating the anisotropic growth of the nanorice along the ⟨111⟩ direction. This one-directional growth is initiated by an indispensable seed-selection process, in which oxygen plays a critical role in oxidatively etching twinned silver crystals. The inhibition of this process by removing oxygen essentially blocks the nanorice growth. Although increasing reaction temperature to 120 °C accelerates the one-dimensional growth along the ⟨111⟩ direction, further temperature increase to 160 °C makes the oriented attachment dominated one-directional growth disappear; instead, the diffusion-controlled two-dimensional growth leads to the emergence of highly faceted truncated triangular and hexagonal plates mainly bound by low energy faces of {111}. Interestingly, we also found that the longitudinal surface plasmon resonance of the nanorice structures is highly sensitive to the refractive index of surrounding dielectric media, which predicts their promising applications as chemical or biological sensors. Moreover, the multipolar plasmonic resonances in these individual nanorice structures are visualized in real space, using high-resolution electron energy-loss spectroscopy.

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