研究目的
研究液晶金纳米粒子的热响应与光响应等离子体特性,以实现远程可控、可逆重构的组装结构,为未来光子技术提供支持。
研究成果
该研究成功制备了具有液晶样配体的金纳米颗粒,这些颗粒展现出热响应和光响应的结构特性。研究发现,对于尺寸分布约为15%-20%的纳米颗??墒迪秩瓤毓δ埽迪值臀鹿庥盏贾毓垢咛粽叫?,需要纳米颗粒尺寸小于长链配体的长度。这些发现为设计可在室温下工作的低成本、光热可重构纳米颗粒固体提供了指导方针。
研究不足
该研究在实现直径大于5纳米的纳米粒子的低温光诱导重构方面存在局限性,且需要进一步开发更具流动性的配体以获取基于更大纳米粒子的材料。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过合成具有不同核心尺寸和有机壳层组成的金纳米粒子,探究其在热刺激和光刺激下的自组装行为及可切换性。
2:样本选择与数据来源:
合成了直径约2纳米和5纳米的金纳米粒子,并用类液晶有机配体进行修饰。
3:实验设备与材料清单:
设备包括用于小角X射线衍射(SAXRD)测量的布鲁克NANOSTAR系统、用于紫外-可见光谱分析的岛津UV-3101 PC分光光度计、用于热重分析的TA Q50 V20.13分析仪,以及用于透射电镜(TEM)研究的蔡司Libra 120显微镜。材料包括金纳米粒子、辛硫醇和液晶配体。
4:13分析仪,以及用于透射电镜(TEM)研究的蔡司Libra 120显微镜。材料包括金纳米粒子、辛硫醇和液晶配体。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:合成纳米粒子后,用配体进行修饰,并采用多种技术表征其自组装行为和可切换性。
5:数据分析方法:
通过分析SAXRD、紫外-可见光谱、透射电镜和热重分析的数据,研究纳米粒子的结构特性和等离子体特性。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
Bruker NANOSTAR system
NANOSTAR
Bruker
Used for small-angle X-ray diffraction (SAXRD) measurements.
-
Shimadzu UV-3101 PC spectrophotometer
UV-3101 PC
Shimadzu
Used for UV-VIS spectroscopy.
-
Zeiss Libra 120 microscope
Libra 120
Zeiss
Used for transmission electron microscopy (TEM) studies.
-
TA Q50 V20.13 analyzer
Q50 V20.13
TA Instruments
Used for thermogravimetric analysis.
-
登录查看剩余2件设备及参数对照表
查看全部