Surface plasmon resonance induced enhancement of photoluminescence and Raman line intensity in SnS quantum dot-Sn nanoparticle hybrid structure

光致发光 量子点 拉曼光谱 材料科学 表面等离子共振 纳米颗粒 蓝移 激子 潜在井 等离子体子 带隙 共振(粒子物理) 光电子学 纳米技术 光学 原子物理学 凝聚态物理 物理
作者
Anita R. Warrier,R. Gandhimathi
出处
期刊:Methods and Applications in Fluorescence [IOP Publishing]
卷期号:6 (3): 035009-035009 被引量:10
标识
DOI:10.1088/2050-6120/aabcf2
摘要

In this article, we report on enhancement in photoluminescence and Raman line intensity of SnS quantum dots embedded in a mesh of Sn nanostructures. SnS nanoparticles synthesized by homogenous precipitation method show strong quantum confinement with a band gap of ∼2.7 eV (blue shift of ∼1 eV compared to bulk SnS particles). The optical band gap of SnS quantum dots is controlled by varying the pH (∼0 to 2.25), ageing time (24 to 144 h) and molarity (0 to 2 M) of the precursors. These SnS nanoparticles are embedded in a mesh of Sn nanostructures which are synthesized from tin chloride by using sodium borohydride as reducing agent. The Sn nanostructures have a morphology dependent, tunable surface plasmon resonance (SPR), ranging from UV (∼295 nm) to visible region (∼400 nm) of the electromagnetic spectrum. In the SnS-Sn nanohybrids, the excitons are strongly coupled with plasmons leading to a shift in the excitonic binding energy (∼400 meV). The pure SnS quantum dots have a very weak photoluminescence peak at ∼560 nm and Raman shift of low intensity at 853.08 cm−1, 1078.17 cm−1, 1255.60 cm−1, 1466.91 cm−1. The coupling of SnS nanoparticles with Sn nanoparticles results in strong exciton-plasmon interactions leading to enhanced photoluminescence and Raman line intensity. The nanohybrids formed using Sn nanosheets whose SPR matches with absorption onset of the SnS nanoparticles shows an enhancement of ∼104 times higher than pure SnS nanoparticles. Thus, Sn nanosheet with surface plasmon resonance in visible region (400 nm) like Au and Ag is a promising material for surface enhanced Raman spectroscopy, plasmon assisted fluorescence imaging and for enhancing the emission intensity of semiconductors with weak emission intensity.
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