Shell Dependence of Highly Tunable Circular Dichroism in Chiral Hybrid Plasmonic Nanomaterials for Chiroptical Applications

纳米材料 圆二色性 手性(物理) 等离子体子 材料科学 纳米技术 光子学 光电子学 化学 物理 结晶学 手征对称性 夸克 Nambu–Jona Lasinio模型 量子力学
作者
Guizeng Yang,Yunlong Tao,Qingqing Cheng,Chuang Liu,Binbin Zhang,Xuehao Sun,Yahui Yang,Dandan Lu,Jian Yang,Lin‐Long Deng,Lichao Sun,Hongxing Xu,Su‐Yuan Xie,Qingfeng Zhang
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:19 (2): 2961-2974 被引量:12
标识
DOI:10.1021/acsnano.4c17484
摘要

Chiral plasmonic nanomaterials with fascinating physical and chemical properties show emerging chirality-dependent applications in photonics, catalysis, and sensing. The capability to precisely manipulate the plasmonic chirality in a broad spectral range plays a crucial role in enabling the applications of chiral nanomaterials in diverse and complex scenarios; however, it remains a challenge yet to be addressed. Here we demonstrate a strategy to significantly enhance the tunability of circular dichroism (CD) spectra of chiral nanomaterials by constructing core–shell hybrid metal–semiconductor structures with tailored shells. In a typical case, chiral Au@Cu2O nanostructures exhibit shell-dependent tunable CD signals in both asymmetry factors and band wavelengths. The shell-dependent CD was demonstrated experimentally by CD and single-particle spectroscopy and theoretically through numerical simulations. By deliberately controlling the geometry of the chiral core and the composition of the achiral shell, we show the versatility of our strategy for constructing chiral hybrid nanostructures with increasing architectural and compositional complexity as well as enhanced plasmonic chirality. Furthermore, the chiral Au@Cu2O nanostructure exhibits intriguing asymmetric color modulation. This work opens an advancing strategy and provides an important knowledge framework for the rational design of multifunctional chiral hybrid nanostructures toward emerging chirality-dependent applications.
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
陈九思完成签到,获得积分10
3秒前
天天快乐应助wangji_2017采纳,获得10
4秒前
第十二夜完成签到,获得积分10
5秒前
virgil完成签到,获得积分10
6秒前
汉堡包应助christinas采纳,获得10
6秒前
zoe完成签到,获得积分10
9秒前
jkxbb完成签到 ,获得积分10
10秒前
她的城完成签到,获得积分0
10秒前
桃桃宝完成签到,获得积分10
10秒前
MYlin完成签到,获得积分10
11秒前
会飞的鱼完成签到,获得积分10
13秒前
黄景滨完成签到 ,获得积分10
17秒前
贲孱完成签到,获得积分10
18秒前
wnll完成签到,获得积分0
19秒前
MADAO完成签到 ,获得积分10
19秒前
Yy完成签到 ,获得积分10
20秒前
hulala完成签到 ,获得积分10
20秒前
闪闪慕蕊完成签到 ,获得积分10
21秒前
火星种芹菜完成签到 ,获得积分10
23秒前
乐乐应助旺仔采纳,获得10
23秒前
free2030完成签到,获得积分10
24秒前
白江虎完成签到,获得积分20
28秒前
今年我必胖20斤完成签到,获得积分10
30秒前
Chief完成签到,获得积分0
33秒前
guanhongfu完成签到,获得积分10
34秒前
keleboys完成签到 ,获得积分10
34秒前
qianhuxinyu完成签到,获得积分10
35秒前
勇猛的小qin完成签到 ,获得积分10
35秒前
drjyang完成签到,获得积分10
37秒前
Joy完成签到,获得积分10
38秒前
pan完成签到,获得积分10
39秒前
JUAN完成签到,获得积分10
42秒前
调皮的钥匙完成签到,获得积分10
46秒前
小番茄完成签到,获得积分10
47秒前
实在有难度完成签到 ,获得积分10
48秒前
fantexi113完成签到,获得积分10
48秒前
斯文刺猬完成签到,获得积分10
51秒前
HuangShuting完成签到,获得积分10
51秒前
沐风完成签到 ,获得积分10
51秒前
yoooooooo完成签到,获得积分10
52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
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
A Case Study on Hotels as Noncongregate Emergency Living Accommodations for Returning Citizens 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 7754508
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9301048
关于积分的说明 20260358
捐赠科研通 7336962
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3310879
关于科研通互助平台的介绍 2462112
邀请新用户注册赠送积分活动 2324165