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Composición del material es una consideración importante para los materiales híbridos. Energía análisis por dispersión de rayos X (EDX) y plasma acoplado inductivamente espectrometría de masas (ICP-MS) pueden proporcionar esta información. El análisis EDX proporciona datos semicuantitativos (Figura 2), mientras que ICP-MS proporciona información precisa y cuantitativa con respecto a los elementos de interés. Se ha encontrado que el híbrido Fe 2 O 3 -aU nanopartículas tienen concentraciones de Fe y Au de ρFe = 150 ppb y 49 ppb = ρAu. En comparación, nanopartículas de oro puro, que se utilizan como un control para la calefacción fototérmica, tienen mucho más altas concentraciones de Au ρAu = 1.100 ppb.
El análisis SEM revela la morfología de las Fe 2 O 3 -Au nanopartículas (Figura 3), que muestra agregados de partículas redondeadas, irregulares que aparecen funcionalizado con más pequeño, brillante,y redondeado nanopartículas. Las nanopartículas más grandes se identifican como Fe 2 O 3, mientras que las más brillantes, las nanopartículas más pequeñas se identifican como Au. Este tipo de morfología se refiere a menudo como "nanopartículas" decorados. 14 En este caso, la superficie de la partícula de soporte, Fe 2 O 3, está adornada con nanopartículas de oro aisladas más pequeñas,. El análisis estadístico de las nanopartículas revela que Fe 2 O 3 nanopartículas tienen un diámetro medio de d = 40 ± 10 nm. Las nanopartículas de oro de funcionalización tienen una gama más amplia de tamaños, con d = 20 ± 20 nm. Dispersión Dinámica de Luz (DLS) mediciones puede cuantificar el comportamiento de agregación, y se encontró que el híbrido Fe 2 O 3 -aU nanopartículas tienen un radio hidrodinámico promedio de dh = 243 nm con contenedores de población en la DH = 61 nm (13%) y dh = 310 nm (87%). Adicionalmente, se encontró que el potencial zeta de -16 mV = Æ, lo que podría ayudar a limitar lacomportamiento de agregación.
El espectro UV-VIS-NIR del híbrido Fe 2 O 3 -au nanopartículas se muestra en la Figura 4A. Un pico de absorbancia distinta se observa en la longitud de onda λ ≈ 520 nm, y se atribuye a la modalidad LSPR de las nanopartículas de oro de funcionalización de la Fe 2 O 3. La longitud de onda de la LSPR es consistente con valores de la literatura para AuNPs con morfologías similares. 11,12 El comportamiento plasmónica de las estructuras híbridas es debido a la formación de los AuNP Fe 2 O 3 soportes. Esto se puede observar directamente por espectroscopia UV-vis in-situ. La Figura 4B muestra la absorbancia UV-vis espectros de la solución de reactivo en varios momentos durante la reacción. Inicialmente, hay una ligera absorción de luz visible atribuido a las Fe 2 O 3 nanopartículas dispersas en la solución. A medida que avanza la reacción, la abso rbance aumenta, y en 1,5 min, un pico comienza a formar, que se define mejor como la reacción continúa. Este pico resultados de LSPR absorbancia y se corresponde con la formación de AuNPs y su deposición sobre la superficie de soporte Fe 2 O 3. El comportamiento magnético de las nanopartículas de Fe 2 O 3 -au se observa fácilmente a través de la manipulación con un campo magnético externo. Inicialmente, la solución de Fe 2 O 3 -Au tiene un color parduzco (Figura 5B). Sin embargo, después de colocar la solución en un campo magnético externo, la solución se vuelve gradualmente claro durante varios minutos como la totalidad de las nanopartículas híbridas magnéticas es recogido por el campo (Figura 5C). La colección magnético es reversible, y las nanopartículas multifuncionales puede ser re-dispersa por agitación de la solución, como se muestra en las Figuras 5D y 5E.
1 "> mediciones de calefacción fototérmica se muestran
en la Figura 6A, que representa gráficamente el cambio de temperatura mayor en la solución irradiada,? T, como una función del tiempo para el híbrido Fe
2 O
3 -au nanopartículas, AuNPs, y agua desionizada pura (DI H
2 O). La Fe
2 O 3 -aU y nanopartículas de oro exhiben un perfil de temperatura casi idéntica, con temperaturas cada vez mayor en más de 40 ° C. Claramente, las absorbancias plasmónicas de ambos tipos de nanopartículas son capaces de transducir la luz en calor de manera muy eficiente, pero las Fe
2 O
3 -Au lo hacen con una concentración considerablemente inferior de Au, como se discutió anteriormente. por otra parte, la DI H
2 O experimento muestra ningún cambio en la temperatura, lo que demuestra que el aumento de temperatura en las soluciones de nanopartículas es el único debido a la disipación de la energía electromagnética absorbida en las nanopartículas.? T
en la Figura 6A describe el cambio mayor temperature, y las temperaturas en la región irradiada y cerca de las superficies de las nanopartículas pueden ser mucho mayores.
13 El cambio en la masa de la solución, Delta M, que surge de la generación de vapor es uno de los indicadores de estas temperaturas más altas.
La Figura 6B representa gráficamente Delta M frente al tiempo para el híbrido Fe
2 O 3 nanopartículas -aU y de
H2O DI Delta M para la solución de nanopartículas es mucho mayor que la velocidad de evaporación de fondo, lo que indica las temperaturas de superficie suficientemente altas para generar vapor a una velocidad significativa.

Figura 1. Esquema de la configuración de calentamiento por láser. Una cubeta se coloca en una escala de microgramos y iluminado por un haz de láser desde arriba. Dos IR termopares miden la temperatura de la cubeta y ambiente, respectivamente. Todas las mediciones se sincronizan y se registran los datos en un collectisobre el programa. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 2. Representante espectro EDX del híbrido Fe 2 O 3 -au nanopartículas. El eje de abscisas corresponde con la energía y el eje de ordenadas corresponde con el número de cuentas. Los picos se han etiquetado con el elemento correspondiente. Por favor, haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 3. Imagen de SEM del híbrido Fe 2 O 3 -aU nanopartículas. El larg er, las regiones más oscuras son Fe 2 O 3 partículas, que están decoradas con pequeños brillantes nanopartículas de oro. Por favor, haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 4. Las propiedades ópticas. (A) UV-vis espectro de absorbancia del híbrido Fe 2 O 3 -Au nanopartículas, que muestran la amplia absorción de luz visible de Fe 2 O 3 y el pico plasmónica atribuido a las nanopartículas de oro cerca de 530 nm. (B) La absorbancia UV-vis espectros de la solución de reactivo en varios momentos durante la reacción, mostrando la absorbancia LSPR derivada de formación AuNP en la solución y en las Fe 2 O 3 nanopartículas..com / archivos / ftp_upload / 53598 / 53598fig4large.jpg "target =" _ blank "> Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 5. Propiedades magnéticas Fotografías de Au-Fe 2 O 3. Nanopartículas; (A) dispersos en solución acuosa; (B) la manipulación magnética (tiempo = 0 seg); (C) la manipulación magnética (tiempo = 2 min); (D) imán retirado; (E) Au-Fe 2 O 3 nanopartículas siguientes manipulación magnética, mostrando que puedan ser fácilmente re-dispersados en la solución acuosa. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.
Figura 6. experimentos fototérmica. Gráficas que muestran el cambio (A) en la temperatura de la solución,? T, y la pérdida de masa (B), Delta M, como funciones del tiempo. Bajo iluminación láser, las nanopartículas (negro y rojo curva) generan DT considerable y los valores Delta M que son significativamente más grandes que las que se producen por DI pura H2O en condiciones idénticas (curva azul). Por favor, haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura .