Growth of Monodisperse Gold Nanospheres with Diameters from 20 nm to 220 nm and Their Core/Satellite Nanostructures

材料科学 等离子体子 纳米结构 芯(光纤) 分散性 纳米技术 纳米晶 拉曼光谱 表面等离子共振 纳米颗粒 光电子学 复合材料 光学 高分子化学 物理
作者
Qifeng Ruan,Lei Shao,Yiwei Shu,Jianfang Wang,Hongkai Wu
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:2 (1): 65-73 被引量:219
标识
DOI:10.1002/adom.201300359
摘要

Gold nanocrystals and nanoassemblies have attracted extensive attention for various applications, including chemical and biological sensing, solar energy harvesting, and plasmon‐enhanced spectroscopies, due to their unique plasmonic properties. It is of great importance to prepare shape‐controlled Au nanocrystals with high monodispersity over a large range of sizes. In this work, Au nanospheres with sizes ranging from 20 nm to 220 nm are prepared using a simple seed‐mediated growth method aided with mild oxidation. As‐prepared Au nanospheres are remarkably uniform in size. The resultant Au nanospheres of different sizes are ideal building blocks for constructing plasmonic nanoassemblies. Core/satellite nanostructures are assembled out of differently sized Au nanospheres with molecular linkers. The core/satellite nanostructures show a red‐shifted plasmon resonance peak in comparison to that of the Au cores, which is consistent with the results calculated according to Mie theory. As predicted by finite‐difference time‐domain simulations, the assembled core/satellite nanostructures exhibit strongly enhance Raman signals. This facile growth of Au nanospheres and assembly of core/satellite nanostructures are expected to facilitate the design of new nanoassemblies with desired plasmonic properties and functions.
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
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
瘦瘦海豚完成签到 ,获得积分10
2秒前
1314526完成签到,获得积分10
3秒前
大模型应助太叔文博采纳,获得10
4秒前
5秒前
玲儿完成签到 ,获得积分10
5秒前
yqq关注了科研通微信公众号
5秒前
Fire完成签到 ,获得积分10
5秒前
念夏完成签到 ,获得积分10
5秒前
6秒前
栗子完成签到 ,获得积分20
6秒前
科研通AI6.2应助yc采纳,获得10
6秒前
科研通AI6.4应助元锦程采纳,获得10
7秒前
安子发布了新的文献求助10
7秒前
9秒前
CYJ完成签到 ,获得积分10
12秒前
12秒前
13秒前
852应助任性的冰露采纳,获得10
14秒前
sunsold完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
Niko完成签到,获得积分10
15秒前
槛外土馒头发布了新的文献求助150
15秒前
16秒前
fattyorange完成签到,获得积分10
16秒前
太阳博士发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
18秒前
尽欢发布了新的文献求助10
18秒前
19秒前
Wenlia完成签到,获得积分10
19秒前
19秒前
汉堡包应助谎1028采纳,获得10
20秒前
zwenng完成签到,获得积分10
20秒前
21秒前
21秒前
Hello应助瘦瘦盼山采纳,获得10
22秒前
23秒前
积极松完成签到 ,获得积分10
23秒前
fattyorange发布了新的文献求助10
23秒前
24秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
CLSI VET01S-2024 Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated From Animals (7th Ed) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7753813
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9300542
关于积分的说明 20257909
捐赠科研通 7336227
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3310582
关于科研通互助平台的介绍 2461826
邀请新用户注册赠送积分活动 2323701