$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Materiaalsamenstelling is een belangrijke overweging voor hybride materialen. Energie-dispersieve X-stralen analyse (EDX) en inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie (ICP-MS) kan deze informatie verstrekken. EDX analyse geeft semikwantitatieve data (figuur 2), terwijl ICP-MS levert nauwkeurige, kwantitatieve informatie over de elementen plaats. Het blijkt dat de hybride Fe 2 O 3 -de Au nanodeeltjes Fe en Au concentraties ρFe = 150 ppb en ρAu = 49 ppb. In vergelijking, zuivere Au nanodeeltjes, die worden gebruikt als controle voor fotothermische verwarming, veel hogere concentraties Au ρAu = 1100 ppb.
SEM-analyse toont de morfologie van de Fe 2 O 3 -de Au nanodeeltjes (figuur 3), waarin aggregaten afgeronde, onregelmatige deeltjes die lijken gefunctionaliseerd met kleine, heldere,en afgerond nanodeeltjes. De grotere nanodeeltjes worden geïdentificeerd als Fe 2 O 3, terwijl het kleinere, lichtere nanodeeltjes worden geïdentificeerd als Au. Dit type morfologie wordt vaak aangeduid als "ingericht" nanodeeltjes. 14 In dit geval is het oppervlak van het ondersteunende deeltjes, Fe 2 O 3, is versierd met kleine, geïsoleerde Au nanodeeltjes. Statistische analyse van de nanodeeltjes blijkt dat Fe 2 O 3 nanodeeltjes een gemiddelde diameter d = 40 ± 10 nm. Het functionaliseren Au nanodeeltjes hebben een breder scala van maten, met d = 20 ± 20 nm. Dynamic Light Scattering (DLS) metingen kunnen de aggregatiegedrag kwantificeren, en blijkt dat de hybride Fe 2 O 3 -de Au nanodeeltjes een gemiddelde hydrodynamische straal van dh = 243 nm met bevolking bakken op dh = 61 nm (13%) en dh = 310 nm (87%). Bovendien wordt de zetapotentiaal gevonden om Ç = -16 mV, wat kan helpen om het te beperkenaggregatie gedrag.
De UV-vis-NIR spectrum van de hybride Fe 2 O 3 -de Au nanodeeltjes wordt getoond in figuur 4A. Een apart absorptiepiek waargenomen bij golflengte λ ≈ 520 nm, en wordt toegeschreven aan de wijze van LSPR Au nanodeeltjes functionaliseren van de Fe 2 O 3. De golflengte van de LSPR is met literatuurwaarden voor AuNPs met gelijke morfologie. 11,12 de plasmonische gedrag van de hybride structuren door AuNP formatie op het Fe 2 O 3 steunen. Dit kan direct worden gevolgd door in-situ UV-vis spectroscopie. Figuur 4B toont de UV-vis absorptiespectra van de reactantoplossing op verschillende momenten tijdens de reactie. Aanvankelijk is er een lichte toegankelijk lichtabsorptie toegeschreven aan de Fe 2 O 3 nanodeeltjes gedispergeerd in de oplossing. Naarmate de reactie verloopt, de abso rbance toeneemt en op 1,5 min, begint een piek te vormen, die beter wordt gedefinieerd als de reactie vordert. Deze piek resultaten van LSPR absorptie en komt overeen met de vorming van AuNPs en de depositie op de Fe 2 O 3 steunvlak. Het magnetische gedrag van de Fe 2 O 3 -de Au nanodeeltjes wordt gemakkelijk waargenomen door manipulatie met een extern magnetisch veld. Aanvankelijk Fe 2 O 3 -de Au oplossing een bruinachtige kleur (Figuur 5B). Echter, nadat de oplossing in een extern magnetisch veld, de oplossing geleidelijk helder wordt gedurende enkele minuten als het geheel van de magnetische hybride nanodeeltjes door het veld (figuur 5C). De magnetische collectie is omkeerbaar en de multifunctionele nanodeeltjes kunnen opnieuw gedispergeerd worden door roeren van de oplossing, zoals getoond in Figuren 5D en 5E.
1 "> Fotothermisch verwarming metingen worden getoond in
figuur 6A, die de bulk temperatuursverandering in bestraalde oplossing uitzet, AT, als functie van de tijd voor de hybride Fe
2 O
3 -de Au nanodeeltjes AuNPs en zuiver gedeïoniseerd water (DI H
2 O). de Fe
2 O
3 -de Au en Au nanodeeltjes vertonen een bijna identieke temperatuurprofiel, met temperaturen verhogen met meer dan 40 ° C. het is duidelijk dat de plasmon absorptie van beide soorten nanodeeltjes kunnen licht zeer efficiënt transduceren in warmte, maar de Fe
2 O
3 -de Au doen met een aanzienlijk lagere concentratie van Au, zoals hierboven besproken. anderzijds, de DI
H2O experiment vertoont geen verandering in temperatuur, hetgeen aantoont dat de temperatuurstijging in het nanodeeltje oplossingen uitsluitend als gevolg van het verdwijnen van de geabsorbeerde elektromagnetische energie in de nanodeeltjes. AT
in figuur
6A beschrijft het grootste verandering temperature, en temperaturen in het bestraalde gebied en nabij de nanodeeltjes oppervlak kan veel hoger zijn.
13 De verandering in de massa van de oplossing, Δm, die voortkomt uit stoomopwekking is een indicator van deze hogere temperaturen.
Figuur 6B uitzet Δm versus tijd de hybride Fe
2 O
3 -de Au nanodeeltjes en DI
H2O Δm voor het nanodeeltje oplossing is veel groter dan de achtergrond verdampingssnelheid, wat aangeeft voldoende hoge oppervlaktetemperaturen naar stoom bij een hoog tempo.

Figuur 1. Schematische voorstelling van de laser verwarming setup. Een cuvette wordt op een microgram schaal geplaatst en verlicht door een laserstraal van bovenaf. Twee IR thermokoppels meten van de temperatuur van de cuvette en omgevingstemperatuur, respectievelijk. Alle metingen worden gesynchroniseerd en ingelogd in een data collectiop het programma. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 2. Representatieve EDX spectrum van de hybride Fe 2 O 3 -de Au nanodeeltjes. De abscis-as komt overeen met de energie en de ordinaat correspondeert met het aantal tellingen. Pieken zijn gelabeld met het overeenkomstige element. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 3. SEM beeld van de hybride Fe 2 O 3 gewerkt -de Au nanodeeltjes. De larg eh, donkere gebieden zijn Fe 2 O 3 deeltjes, die zijn ingericht met kleinere helderder Au nanodeeltjes. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 4. Optische eigenschappen. (A) UV-vis absorptie spectra van de hybride Fe 2 O 3 gewerkt -de Au nanodeeltjes, waarin de brede zichtbare licht absorptie van Fe 2 O 3 en de plasmonische piek toegeschreven aan de Au nanodeeltjes in de buurt van 530 nm. (B) De UV-vis absorptiespectra van de reactantoplossing op verschillende momenten tijdens de reactie, die de absorptie LSPR voortvloeien uit AuNP formatie in de oplossing en de Fe 2 O 3 nanodeeltjes..com / files / ftp_upload / 53598 / 53598fig4large.jpg "target =" _ blank "> Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 5. Magnetische Properties Foto's van Au-Fe 2 O 3 nanodeeltjes.; (A) gedispergeerd in waterige oplossing; (B) magnetische manipulatie (tijd = 0 sec); (C) magnetische manipulatie (tijd = 2 min); (D) magneet verwijderd; (E) Au-Fe 2 O 3 nanodeeltjes volgende magnetische manipulatie, waaruit blijkt dat ze kunnen worden gemakkelijk opnieuw verspreid in de waterige oplossing. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.
Figuur 6. Fotothermische experimenten. Plots die de (A) verandering oplostemperatuur, AT, en (B) massaverlies Δm, als functie van de tijd. Onder laser verlichting, de nanodeeltjes (zwarte en rode curves) genereren omvangrijke AT en Δm waarden die aanzienlijk groter zijn dan die optreedt voor pure DI H 2 O onder identieke omstandigheden (blauwe curve) zijn. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken .