1. Zilver zaad voorbereiding
- Bereid een voorraad oplossing van zilvernitraat (AgNO 3) door het nemen van een willekeurige massa en te mengen met 10 ml gedeïoniseerd (DI) water. Bereken molariteit van de oplossing. Bewaar de oplossing in een donkere plaats om het te isoleren van het licht.
- Voeg 14,7 mg natriumcitraat tribasisch (Na 3 C 6 H 5 O 7) tot 10 ml van DI water tot een 5 mM oplossing te maken. Schud de flacon tot het poeder is opgelost.
- Voeg 15,1 mg natriumboorhydride (NaBH 4) naar een ander flesje met 10 ml van DI water tot een 40 mM oplossing te maken. Sluit onmiddellijk de flacon. Schud de oplossing met de hand en plaats deze in een bekerglas met ijs. Plaats het bekerglas in de koelkast en start een timer (t1 = 0). De vers gemaakte oplossing zal worden gebruikt in 15 min wat genoeg is het tijd om af te koelen.
- Uit de voorraad oplossing van zilvernitraat, 1.1), voor te bereiden 10 ml bij 0,25 mm. Plaats een magneet roeren in de flacon en de stkunst roeren.
- Voeg 0,25 ml van de oplossing natriumcitraat tribasisch 1,2) tot 1,4).
- Op t 1 = 15 min verwijder de natriumboorhydride oplossing, 1.3), uit de koelkast. Pipeteer 0,4 ml van deze oplossing en voeg deze toe aan 1.5). Let op: Voeg de oplossing in een enkele snelle slag. De kleur zal veranderen naar geel. Roer de oplossing gedurende 5 minuten.
- Op t 1 = 20 min stop roeren, verwijder de magneet van de flacon en houd de flacon in een donkere plaats. Niet sluiten van de flacon.
- Bewaar de oplossing in het donker bij kamertemperatuur gedurende ten minste 2 uur voor gebruik. Gebruik bij voorkeur de zaden binnen een week van voorbereiding.
2. Groei oplossing voorbereiding
- Bereid 80 mM ascorbinezuur (C 6 H 8 O 6) door het toevoegen van 140 mg tot 10 ml van DI water.
- Bereid 10 ml van een geconcentreerde oplossing van goud chloride (HAuCl 4). Bereken de molariteit van de oplossing. Houd de solution geïsoleerd tegen licht.
- Bereid 20 ml van 50 mM van cetyltrimethylammoniumbromide (CTAB - C 19 H 42 BRN) door het toevoegen van 364 mg om een flesje met 20 ml van DI water. Onmiddellijk plaats een magneet roeren in de flacon en beginnen te roeren op een warm bord bij 30 ° C. Nadat CTAB poeder volledig is opgelost en de oplossing wordt transparant uitschakelen van de verwarming van de plaat, maar blijf roeren tot en met stap 2.7).
- Add-oplossing 1.1) naar oplossing 2.3) tot een definitief molariteit van 4.9x10 -2 mm te verkrijgen. Start een timer (t 2 = 0).
- Op t 2 = 1 min. Voeg oplossing 2,2) tot 2,4) tot een uiteindelijke molariteit van 0,25 mm te verkrijgen.
- Op t 2 = 2 min. Voeg 0,1 ml van 2,1) tot 2,5). De oplossing zal blijken kleurloos.
- Op t 2 = 2 min 20 sec toe te voegen 0,05 mL van 1,8) (zilver zaden) tot 2,6). Roer de suspensie gedurende 15 minuten. De opschorting zal in eerste instantie blauw en dan bruin.
- Op t 2 = 17 min stoppen met roeren, verwijder dan de magnet en houd de suspensie bij kamertemperatuur gedurende 24 uur.
3. Scheiden van goud nanostars van CTAB voor imaging, karakterisering of experimenteren
Let op: CTAB kan kristalliseren bij kamertemperatuur. Om de kristallen te verwarmen lossen het goud colloïde tot 30 ° C of dompel de flacon in warm tap-water totdat de kristallen oplossen.
- Sonificeer de suspensie gedurende 2 minuten.
- Centrifugeer de schorsing gedurende 5 min bij 730 RCF. Nanostars zal zich ophopen op de wand van de buis.
- Verwijder zoveel mogelijk van de suspensie met een pipet zorg ervoor dat u de nanostars te verwijderen.
- Voeg DI water in de buis en ultrasone trillingen gedurende 2 minuten.
- Centrifugeer de schorsing voor 3 min bij 460 RCF. De suspensie bevat minder CTAB, is dus lager centrifugale kracht die nodig is om de nanostars scheiden.
- Herhaal stap 3.3) en 3.4).
- Voeg DI water aan de suspensie en centrifugeer gedurende 3 minuten op 380 RCF.
- Repea t stappen 3.3) en 3.4). De nanostars zijn klaar voor imaging, spectroscopie, of experimenten.
4. Representatieve resultaten:
Figuur 1 toont transmissie-elektronenmicroscoop (TEM) beelden van de zilveren zaden beeld gebracht met behulp van een JEOL 2010-F TEM. De zaden hebben een sferische vorm en een gemiddelde grootte van 15 nm. Goud nanostars worden afgebeeld met behulp van een Hitachi S-5500 in de scanning elektronenmicroscoop (SEM)-modus. Figuur 2 toont toenemende vergrotingen van de nanostars gesynthetiseerd met onze methode. Stervormige deeltjes zijn ongeveer 70% van alle deeltjes in de colloïden. Niet-gevormde sterren verschijnen als amorfe clusters van decahedra en rhomboidei (niet afgebeeld). Figuur 3 toont enkele single goud nanostars. De grootte van de nanostars varieert van 200 nm tot 300 nm en het aantal tips variëren van 7 tot 10. Als de gouden nanodeeltjes gesynthetiseerd door deze methode worden achtergelaten in CTAB ze hun vorm behouden gedurende ten minste 1 maand na synthese.
e_content "> We maten de absorptie spectra van de zilveren zaden en nanostars met behulp van een Olis Cary-14 spectrofotometer. De piek absorptie van de zaden werd bij 400 nm, terwijl de piek absorptie van het nanostars was tussen 800 nm en 850 nm (figuur 4 ).

Figuur 1. Transmissie-elektronenmicroscoop beelden van zilver zaden.

Figuur 2. Scanning elektronenmicroscoop beelden van goud nanostars.

Figuur 3. Scanning elektronenmicroscoop beelden van de single goud nanostars.

Figuur 4. Genormaliseerde absorptie spectra van zilver zaden (stippellijn) en goudnanostars (vaste lijn).