Een protocol voor het colloïdale synthese van zilver nanocubes en de fabricage van plasmonische nanoschaal patch antennes met sub-10 nm gaten wordt gepresenteerd.
Methodenartikel
Een protocol voor het colloïdale synthese van zilver nanocubes en de fabricage van plasmonische nanoschaal patch antennes met sub-10 nm gaten wordt gepresenteerd.
We presenteren een werkwijze voor synthese van colloïdaal zilver nanocubes en het gebruik hiervan in combinatie met een gladde goudlaag te plasmon nanoschaal patch antennes fabriceren. Dit omvat een gedetailleerde procedure voor de fabricage van dunne films met een goed gecontroleerde dikte over macroscopische gebieden met behulp van laag-voor-laag depositie van polyelektrolyt polymeren, namelijk poly (allylamine) hydrochloride (PAH) en polystyreensulfonaat (PSS). Deze polyelektrolyt spacer lagen dienen als een diëlektrische kloof tussen zilver nanocubes en een gouden film. Door het regelen van de grootte van de nanocubes of de dikte van de tussenruimte kan de plasmon resonantie afstemmen van ongeveer 500 nm tot 700 nm. Vervolgens laten we zien hoe de biologische sulfo-cyanine5 carbonzuur (Cy5) kleurstofmoleculen te nemen in de diëlektrische polymeer gap regio van de nanopatch antennes. Tot slot laten we sterk verbeterde fluorescentie van de Cy5 kleurstoffen door spectraal het afstemmen van de plasmon resonantie met de excitatie-energie en tHij Cy5 absorptiepiek. De hier gepresenteerde methode maakt de vervaardiging van plasmonische nanopatch antennes goed gecontroleerde afmetingen gebruikmaking colloïdale synthese en een laag-voor-laag dip-bekledingswerkwijze met het potentieel voor goedkope en grootschalige productie. Deze nanopatch antennes houdt grote belofte voor praktische toepassingen, bijvoorbeeld in sensing, ultrasnelle opto-elektronische apparaten en voor hoogrenderende fotodetectoren.
In de afgelopen jaren hebben colloïdale synthese van nanodeeltjes en de montage van deze in geavanceerde structuren grote belangen aangetrokken, zowel in onderzoek en industriële ontwikkelingen. 1-4 Colloïdaal synthese van nanodeeltjes hebben verschillende voordelen ten opzichte van lithografisch gefabriceerde nanostructuren waaronder superior grootte homogeniteit, lage kosten en de mogelijkheid van grootschalige parallelle productie.
Metaalnanodeeltjes zoals zilver (Ag) en goud (Au) ondersteunt gelokaliseerde oppervlakte plasmon polaritonen en hebben het vermogen om licht te beperken in een volume veel kleiner dan de diffractiegrens. 1,3-5 De resulterende hoge veldsterkte leidt tot een verbetering van de lokale toestandsdichtheid waardoor licht-materie interacties worden afgestemd op nanoschaal. Recente inspanningen hebben aangetoond procedures om Ag en Au nanodeeltjes te synthetiseren in een breed scala van maten en vormen, met inbegrip van driehoeken, 4,6 kooien, 3,4 en staven4,7,8 naast de nanocubes besproken. Nanostructuren, bestaande uit een aantal Ag of Au nanocomponents zijn ook gefabriceerd demonstreren op maat gemaakte eigenschappen. 1,9-11
Hier tonen we een procedure Ag nanocubes synthetiseren en nog belangrijker, deze te koppelen Ag nanocubes met een onderliggende Au film om plasmonische nanopatch antennes vormen. De afstand tussen Ag nanocubes en de Au film kan met ~ 1 nm resolutie worden gecontroleerd door middel van een reeks van polyelektrolyt spacer lagen. We tonen ook hoe een actieve drager bevatten, zoals een organische kleurstof, in de plasmonische nanopatch antennes. Vanwege de sterk beperkte elektromagnetische velden in het spleetgebied tussen de nanocubes en Au film, kan het nanopatch antennes worden gebruikt voor sterk verbeterde fluorescentie en spontane emissie van de ingesloten kleurstofmoleculen. 12-13 De in dit papiermethoden kan worden gegeneraliseerd andere emitters, SUCh colloïdaal solid-state quantum dots 14 of tweedimensionale halfgeleidermaterialen, 15 en plasmon resonantie kan over een breed spectraal bereik gevarieerd worden door variëren van de grootte van de nanocubes of de ruimte.
Voorzichtig: Verscheidene chemicaliën (zoals geconcentreerd salpeterzuur (HNO 3 M 15,698) en zoutzuur (6 M HCl)) die in deze procedures gevaarlijk. Een goede handschoenen, oogbescherming en andere veiligheidsvoorzieningen worden gebruikt. Raadpleeg de materialen veiligheid datasheets (VIB) van alle chemicaliën voor gebruik.
1. Nanocube Synthesis
2. Gouden Film Verdamping
Opmerking: Een elektronenbundel verdamper werd gebruikt voor goud (Au) films te deponeren op gekocht cleanroom gereinigd dia, met chroom (Cr) fungeren als hechtlaag. De verdamping vindt plaats in een vacuümkamer, zodat de moleculen vrij te verdampenin de kamer en vervolgens sublimeren op het substraat. De operatie procedure is:
3. Afzetting van PE Lagen
4. Afzetting van Cy5 kleurstofmoleculen
5. Afzetting van Nanocubes Formulier Nanopatch Antennes (NPA)
6. Optische Metingen
Opmerking: Een op maat gemaakte optische helderheid / donker-veld microscoop wordt gebruikt in deze metingen. De NPA's worden verlicht door een witte lichtbron door een lange werkafstand helderheid / donker-veld doelstelling. Het gereflecteerde / verstrooide licht van de NPA wordt verzameld door hetzelfde doel. Een pinhole diafragma (50 micrometer diameter) wordt gebruikt bij een beeldvlak om het signaal aan een individu nanoantenna. Een digitale camera wordt gebruikt om kleur beeld vast te leggen. Een spectrometer en een ladingsgekoppelde inrichting (CCD) camera worden gebruikt om de spectrale data te verkrijgen. Voor fluorescentie metingen wordt een 633 nm continue golf HeNe laser gebruikt voor excitatie en het signaal werd spectraal gefilterd door een lange pass filter.

Hier tonen we representatieve resultaten van de kenmerken van de plasmonische nanopatch antennes, zoals SEM beelden van de steekproef structuur, een reflectiviteit spectrum van een verzameling van nanopatch antennes en een verstrooiing spectrum van één nanopatch antenne. De energie van de plasmon resonantie van de nanopatch antennes afhankelijk van de grootte van de nanocubes, de dikte van de diëlektrische spleetgebied, dat wil zeggen, het aantal lagen PE, en het diëlektrische materiaal. In de procedure hierboven gepresenteerde we Ag nanocubes verkregen met een gemiddelde zijlengte van 75 nm en licht afgeronde hoeken (kromtestraal ~ 10 nm) bekleed in een PVP laag met een dikte van ongeveer 1-3 nm. In combinatie met de 5 lagen PE en goudlaag, dienovereenkomstig is plasmon resonantie gecentreerd bij ~ 650 nm met een volledige breedte in het halve maximum (FWHM) van ~ 50 nm. Hierdoor heeft goede spectrale overlap met de absorptie- en emissiegolflengte van tHij Cy5 moleculen die is gecentreerd bij 646 en 662 nm, respectievelijk.
Figuur 3A toont een SEM beeld van een monster met een hoge concentratie nanocubes. Deze nanocubes werden gedeponeerd bovenop een Au film met 5 lagen PE. Dergelijke SEM beelden worden gebruikt om de algehele kwaliteit van de nanocube synthese te controleren; Echter, deze voorbeelden niet gebruikt voor verdere optische metingen als de dichtheid van de nanocubes te hoog. Bovendien, vanwege de hoge dichtheid, wat nanocubes niet liggen op het oppervlak dat noodzakelijk is voor de plasmonische nanopatch antennestructuur vormen.
Figuur 3B toont een SEM beeld van een monster van nanocubes vervaardigd met behulp van een nanocube oplossing die is verdund met een factor 1/10. Dit monster wordt gebruikt voor metingen waarbij de reflectiviteit van wit licht van een ensemble van nanopatch antennes werd gemeten om de te bepalentotale plasmon resonantie. Figuur 3C toont een SEM beeld van een monster van nanocubes vervaardigd met behulp van een nanocube oplossing die is verdund met een factor 1/100. Dit monster wordt gebruikt voor verstrooiing metingen van een nanopatch antenne. Met behulp van de verdunde nanocube oplossing maakt het mogelijk individuele nanopatch antennes ruimtelijk geïsoleerde op een beeldvlak te zijn met behulp van een klein gaatje.
Figuur 4A een reflectiviteit spectrum, in normaal met het witte licht achtergrond, gemeten van een soortgelijk monster op het volgende voorbeeld het SEM-beeld in figuur 3B. Figuur 4B toont een verstrooiing spectrum van één nanopatch antenne vergelijkbaar met de in het monster SEM afbeelding in figuur 3C.
Een donkere beeldveld van een nanopatch antenne monster (opgesteld door een 10/01 Figuur 4C toont0 verdunde nanocube oplossing verspreid op een gouden film met 5 PE lagen) genomen met een Nikon D90 digitale camera. De waargenomen heldere rode stippen zijn het gevolg van verstrooiing van wit licht van individuele nanopatch antennes. Een paar vlekken worden waargenomen anders dan rode kleuren, die een gevolg is van nanocubes met verschillende afmetingen of grotere nanodeeltjes met niet-kubische vorm.
Figuur 4D toont twee fluorescentie spectra, één gemeten vanaf één nanopatch antenne (uit een monster vergelijkbaar met die getoond in figuur 3C) en de ander van een controlemonster bestaat uit een glasplaatje met hetzelfde aantal PE lagen en dichtheid van Cy5 kleurstofmoleculen. De fluorescentie-intensiteit van Cy5 moleculen gekoppeld met de antenne nanopatch veel sterker is dan op de glasplaatje. Dit vloeit voort uit een verhoogde excitatie, alsook in een gemodificeerde stralingspatroon en verhoogde kwantumefficiëntie van de kleurstofmoleculen. 1 2 Na correctie voor achtergrondfluorescentie en het normaliseren per oppervlakte-eenheid door het oppervlak te delen onder de nanocube de excitatie vlekgrootte, 12 verkrijgt men een versterkingsfactor van ~ 12.000 vanuit de in figuur 4D data. Dit versterkingsfactor kleiner vergeleken met de eerder gerapporteerde waarde van 30.000 12 waarschijnlijk te wijten aan het gebruik van een Au plaats van Ag-film, verhogen niet-stralende verliezen.

Figuur 1. Apparatuur opstelling voor Ag nanocube synthese. (A) een foto van de opstelling materiaal waaruit de verwarmingsbad bovenop het roeren verwarmingsplaat met temperatuurregeling. (B) Een close up van de rondbodemkolf (RBF) met de nanocube oplossing tijdens de synthese. De installatie bevindt zich in een zuurkast met goede ventilatie.TPS: //www.jove.com/files/ftp_upload/53876/53876fig1large.jpg "target =" _ blank "> Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 2. Foto's van de nanocube oplossing. (A) Nanocube oplossing na de 2,5-uur synthese en (B) na overdracht naar kleinere buizen en opnieuw gesuspendeerd in gedemineraliseerd water. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken .

Figuur 3. SEM karakteriseringen van Ag nanocubes. (A) SEM beeld van een geconcentreerde nanocube monster (B) een verdund (1/10)nanocube monster, en (C) een verdunde (1/100) nanocube monster. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 4. Optisch karakteriseringen van nanopatch antennes. (A) De genormaliseerde reflectie spectrum gemeten van een ensemble van nanopatch antennes (niet-verwaterde nanocube oplossing). (B) Verstrooiing spectrum van een enkele nanopatch antenne (1/100 verdunde nanocube oplossing). (C) Een donker-veld beeld van een nanopatch antenne monster (1/100 verdunde oplossing nanocube) genomen onder wit licht verlichting. Elke lichte rode stip komt overeen met een individuele plasmonische nanopatch antenne. (D) fluorescentie van Cy5 kleurstof moleculen insluitended in een nanopatch antenne (rode doorgetrokken lijn) in vergelijking met die van een glasplaatje met een identieke concentratie van Cy5 kleurstoffen (onderbroken zwarte lijn). Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.
Zilver nanocubes werden chemisch gesynthetiseerd onder reactieomstandigheden vergelijkbaar met eerder gerapporteerde syntheses. 2,12,17-20 Deze synthese maakt de fabricage van nanocubes met zij lengten van 50 tot 100 nm. Bijvoorbeeld zal een typische opwarmtijd van 2,5 uur tot gevolg nanocubes met zij lengten van ~ 75 nm. Een langere synthesetijd (> 3 uur) leidt tot grotere nanodeeltjes, maar dit kan ook resulteren in verschillende vormen, zoals afgeknotte nanocubes of octaëders. De uiteindelijke oplossing werd gecentrifugeerd en opnieuw gesuspendeerd in gedeïoniseerd water, en kunnen worden bewaard gedurende ten minste een maand in een koelkast bij 4 ° C zonder enige merkbare verandering in de verstrooiing spectra van het plasmon resonantie. 12
De grootte en vorm van de Ag nanocubes van de werkwijze die in het bovenstaande protocol zijn zeer gevoelig voor de reiniging van de RBF, de dop en de roerstaaf en de kwaliteit van de EG oplossing. Nanoparticli met verschillende vormen zoals ronde of langwerpige nanodeeltjes is een teken dat er waarschijnlijk een probleem met een van de volgende stappen in de synthese. Het wordt daarom aangeraden om de stappen 1.1.1-1.1.4 en 1.2.1-1.2.2 zijn van cruciaal belang.
In figuur 4b de verstrooiing spectrum vanuit één nanopatch antenne getoond die een sterke plasmon resonantie vertoont bij 650 nm. Zo'n resonantie duidt op een uitstekende wijze opsluiting in het gat gebied tussen de Ag nanocube en Au film mede mogelijk gemaakt door een hoge kwaliteit nanocubes. Daarnaast zo'n spectrum te verkrijgen, is het ook vereist dat het monster schoon, de afstandslagen (PE lagen) een uniforme dikte en de onderliggende Au film glad. De sterke plasmon resonantie wordt verder bevestigd door de in Figuur 4c gegevens waarindividuele nanopatch antennes beeld het donkere gebied en in figuur 4d waar te nemen waar grote fluorescentieverbetering wordt waargenomen Cy5 moleculen in het spleetgebied. Ook moet worden opgemerkt dat de Ag nanocubes oxideren tijd ondanks het PVP bekleding bij blootstelling aan lucht en dus wordt aangeraden optische metingen dienen te worden uitgevoerd op de dag van het monster wordt bereid of binnen 1 tot 3 dagen. Om oxidatie te minimaliseren, is het raadzaam dat de nanopatch antenne monsters worden opgeslagen in vacuüm of stikstofgas.
De werkwijze in dit document maakt de vervaardiging van Ag nanocubes en plasmon nanopatch antennes met goed gecontroleerde afmetingen gebruikmaking colloïdale synthese en een laag-voor-laag dip-bekledingswerkwijze. Vergeleken met andere technieken zoals optische of elektronenbundel lithografie, de hier gepresenteerde techniek biedt de mogelijkheid voor goedkope en grootschalige productie met het produceren van een smalle grootteverdeling van nanodeeltjes.
De plasmonische nanopatch antennes in dit document houden ook grote belofte voornieuwe nanomaterialen door het ontwerp vertonen unieke eigenschappen die niet voorkomen in hun macroscopische tegenhangers. In het bijzonder hebben deze nanoantennas aangetoond recordhoogte fluorescentie verbetering van embedded kleurstofmoleculen van meer dan 30.000; 12 spontane emissie verbeteringen van 1000; ultrasnelle spontane emissie en hoge kwantumopbrengst. 13,14 Bovendien is aangetoond dat emitters verbonden met deze nanopatch antennes vertonen richtingsgevoelig emissie die essentieel is voor toepassingen waarbij koppeling met een externe detector of single mode vezel vereist. Toekomstige toepassingen van de nanoschaal patch antennes kan variëren van ultrasnelle opto-elektronische apparaten, zoals licht-emitterende diodes, hoog rendement fotodetectoren en zonnecellen, sensing en quantum informatieverwerking technologieën. 12-14
De auteurs verklaren dat ze geen concurrerende financiële belangen hebben.
Dit werk werd ondersteund door het Air Force Office of Scientific Research Young Investigator Research Program (AFOSR, Grant. No. FA9550-15-1-0301).
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Reagents | |||
| Ethylene glycol | J.T. Baker | 9300 | Moet anhydrous zijn |
| Sodium hydrosulfide hydrate | Sigma Aldrich | 161527 | |
| Poly vinylpyrrolidone | Sigma Aldrich | 856568 | |
| Hydrochroric acid BDH ARISTAR PLUS | VWR International | 7647-01-0 | |
| Silver trifluoroacetate | Sigma Aldrich | 482307 | Bewaar op een donkere plaats |
| Acetone | Sigma Aldrich | 48358 | |
| Nitric acid | Sigma Aldrich | 7697-37-2 | geconcentreerd (70%), voor reiniging |
| Poly(allylamine) hydrochloride (PAH) | Sigma-Aldrich | 283215 | |
| Polystyrene sulfonate (PSS) | Sigma-Aldrich | 561223 | |
| Sodium Chloride | Macron Inc. | 7647 | |
| Sulfo-Cyanine5 carboxylic acid (Cy5) | Lumiprobe | 13390 | Fluorescent kleurstof (moleculair gewicht: 664,76 g/mol) |
| Equipments | |||
| Roltafel met temperatuurregeling | VWR International | 89000-338 | |
| Vortexmixers | VWR International | 10153-834 | |
| Microcentrifuge | Thermoscientific | Model 59A | |
| Siliconevloeistof | Sigma-Aldrich | 63148-62-9 | |
| Micro-schaal | Mettler Toledo | Model ML 104/03 | |
| Elektronenstraal metaalverdamper | CHA Industries | E-straalverdamper | Gelegen in een schone ruimte |
| Voorgeveegde glazen slides | Schott North America, Inc. | Nexterion Glass B | Voorgeveegd in schone ruimte |
| 25-ml 24/40 ronde bodemfles | VWR International | 60002-290 | |
| Magneet roerbar | VWR International | 58948-116 | |
| Micropipetten (1–10 ml, 10–100 ml en 100–1.000 ml) | VWR International | ||
| Ultrasoon reinigingsbad | Branson Ultrasonic | Model 1510R-DTH | |
| Stopwatch | VWR International | ||
| Eppendorf centrifugebuizen (1,5 ml) | VWR International | 22364111 | |
| Poly(propyleen) kegelbuizen (50 ml) | VWR International | ||
| Zelfgebouwde licht-/donkerveldmicroscoop | 75 W Xenon wit lichtbron, Nikon BF/DF 50X ELWD 0,55 NA, 8,2 mm WD objectief, Nikon D90 digitale camera, Acton 2300i spectrometer, Photometrics CoolSnap HQ charge coupled device (CCD) camera | ||
| He Ne laser (633 nm), 5 mW | Newport Corp. | R-30990 | |
| Reflectie standaard | Lab Sphere | Model SRS-99-010 | |
| Laser lang doorlaatfilter 633 nm | Semrock | LP02-633RU-25 | |
Toestemming aanvragen om de tekst of afbeeldingen van dit JoVE-artikel te hergebruiken
Toestemming aanvragen