【摘 要】
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近年来,随着纳米科学的迅速发展,贵金属纳米材料因其优异的理化特性而在诸多技术领域显示出巨大应用的前景。在材料制备上,人们通过改善和发展现有的合成方法制备了多种具有期望
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近年来,随着纳米科学的迅速发展,贵金属纳米材料因其优异的理化特性而在诸多技术领域显示出巨大应用的前景。在材料制备上,人们通过改善和发展现有的合成方法制备了多种具有期望形貌或性质的纳米结构;在应用方面,如何实现纳米材料在诸多纳米技术领域的应用,构建有序组装体和功能模块是关键。本论文工作中,我们在金纳米棒制备基础上,研究其表面等离子体共振(SPR)性质,设计实验研究金纳米棒在激光辐射下的光热效应;构建金纳米棒组装体,使其在大范围波段内光学性质可调;通过表面二氧化硅包覆,解决金纳米棒表面吸附CTAB的毒性和生物相容问题。本文主要的研究内容有以下方面:(1)利用种子生长法,制备预定SPR值的金纳米棒胶体,研究了金纳米棒在808nm,1064nm激光辐射下的光热效应,发现纳米棒具有显著地光热转换效应,且在低功率的激光辐射时,随着时间的增加,光热效率降低。在高功率激光辐照时,金纳米棒胶体溶液很快沸腾,纳米棒纵横比减小,最后变成颗粒,纳米棒的纵向共振峰消失。(2)对金纳米棒进行不同的表面修饰与组装。通过添加双巯基聚乙二醇(SH-PEG-SH)使其结合在金纳米棒的侧面从而实现自组装,得到金纳米棒肩并肩组装体的简单方法。通过控制3-巯基丙酸(MPA)结合在金纳米棒的头部,实现了金纳米棒头碰头(End-to-End)的组装体。利用TEM和UV-Vis-NIR光谱对组装体进行光谱和形貌表征。(3)在金纳米棒的制备中,CTAB通常吸附在纳米棒的表面,该试剂生物毒性较强,也使得其表面很难与其他生物分子相结合,很大程度上局限了金纳米棒在医学等领域的应用。对金纳米棒进行二氧化硅包覆,确定包覆的方法和实验参数,利用TEM观察包覆后样品的形貌和包覆厚度,研究样品在二氧化硅包覆前后的光学性质变化。
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