Bu içeriği görüntülemek için JoVE aboneliğiniz gereklidir. Giriş yapın veya ücretsiz denemenizi bugün başlatın.

Yöntem makalesi

Şablon Ayarlanabilir IR Absorbans ile plasmonik Altın Nanotüpler Sentez Yönetmen

15.8K görüntüleme

DOI:

10.3791/50420

1 Nisan 2013

Bu makalede

Özet

Kontrol boyutlarını ile Solüsyonu-suspendable altın nanotüpler bir hidrofobik polimer çekirdek kullanılarak gözenekli anodik alüminyum oksit (AAO) membranları içinde elektrokimyasal depolanması ile sentezlenebilir. Altın nanotüpler ve nanotüp diziler plasmonik Biyoalgılayıcı, yüzey geliştirilmiş Raman spektroskopisi, foto-termal ısıtma, iyonik ve moleküler taşıma, ve arayüz, kataliz ve elektrokimyasal algılama uygulamaları için ümit vericidir.

Özet

Boşluk oranı hemen hemen paralel bir dizi asidik ortamlar, 1, 2, alüminyum folyo anotlama ile üretilebilir. Anodik alüminyum oksit (AAO) membranların Uygulamaları 1990 yılından bu yana geliştirilmekte olan olmuştur ve şablonu çoğunlukla elektrokimyasal büyüme veya gözenek-ıslatma-boy oranı yüksek nanoyapıların sentezi için yaygın bir yöntem haline gelmiştir. Son zamanlarda, bu membran AAO membranlarından sentezlendiği fonksiyonel Nano geniş bir kütüphane yol açan, gözenek boyutları ve yoğunluklarda çeşitli ticari olarak mevcut hale gelmiştir. Bu kompozit nanoçubuklar nanoteller ve metaller, inorganik malzemeler ya da polimerler 3-10 yapılmış nanotüpler içerir. Nanogözenekli membran iyi kırılma indisi sensörler, plasmonik biyosensörler, ya da yüzey geliştirilmiş Raman Spektroskopisi (SERS) alt tabakalar 11-16 yanı sıra, bu gibi foto-termal gibi diğer alanlarda geniş olarak gerçekleştirmek nanoparçacık ve nanotüp dizilerini sentezlemek için kullanılmıştırIsıtma 17, permselective nakil 18, 19, 20 kataliz, ve arayüz 21 ve elektrokimyasal algılama 22, 23. Burada, AAO membranlar altın nanotüpler hazırlamak için yeni bir yöntem sunulmaktadır. Hollow nanoyapıların plasmonik ve SERS algılama potansiyel uygulama var ve biz bu altın nanotüpler 15 nemlendirme azalmıştır malzemeden kaynaklanan, yüksek hassasiyet ve güçlü plazmon sinyaller için izin bekliyorlar.

Giriş

Bunların boyutları penetrasyon ışık derinliği yaklaştığınızda (~ 50 nm; nano), metaller, ve en önemlisi altın, zarif boyut, şekil ve çevre bağımlı optik özellikleri 24, 25 sergilerler. Bu ölçekte, direkt aydınlatma yüzey plasmon rezonans (SPR) olarak bilinen bir iletim elektron tutarlı bir salınım neden olur. SPR nano boyut, şekil ve çevreleyen ortamın dielektrik özellikleri üzerinde son derece bağlıdır. SPR tabanlı aygıtlar alt dalga boyu optik, SERS yüzeyler, ve ultra-hassas optik sensörler 11-16, 26-29 kullanım için ortaya çıkıyor gibi, yeni malzeme SPR özelliklerini karakterize büyük ilgi var. Gibi, hesaplamalı yöntemler geliştirmek daha doğru boyutu ve yapısı plasmonik yanıtı önemli bir hedef olmaya devam etmektedir nasıl farklılık tahmin. AAO membranların kullanımı partikül çapı veya uzunluğunu değiştirmek için uygun bir yol tanıyor, ve bazı önemli çalışmalar da benim ilişkilendirmek için bunu kullanınölçülü ve partikül çapı, uzunluğu ve boy oranı 30, 31 değişen plasmonik yanıtı hesaplanmıştır. Belki plasmonik malzemelerin en çok çalışılan ve başarılı kullanımı refraktif indeks bazlı biyosensörler gibidir. Bunun için, yakın kızılötesi (NIR) aralığı (~ 800 - 1300 nm) kırmızı rezonanslar onlar kırılma indeksi değişim karşı daha duyarlıdır ve "su penceresi" yalan beri arzu onlar su ve ikisi yoluyla iletilir böyle insan dokuları. Vivo plasmonik biosensörleme bu seriden açık ilginç olanakları SPR zirveleri ile Çözüm-suspendable nanoyapıların.

Gözenekli AAO elektrokimyasal sentez veya şablon ıslatma polimer nanotüpler veya nanoteller hazırlamak için kullanılan ve malzeme geniş bir yelpazede uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır. AAO membranlar artık çözüm suspendable boy oranı yüksek nanoçubuklar ve yüksek performanslı plasmonik biyosensörler veya SER olarak işlev nanoyapılı diziler sentezlemek için kullanılıyorS yüzeyler. AAO membran çoğunlukla katı çubuklar sentezi için şablon olarak kullanılmış olsa da, bazı durumlarda, bu oyuk olacak şekilde yapı için arzu edilebilir. Plasmonik ve SERS algılama uygulamaları, örneğin, yüzey bazlı olan ve geniş yüzey alanlı-hacim oranına sahip içi boş yapılar daha güçlü bir sinyal üretimi ve daha yüksek hassasiyet, 14, 15, 32 yol açabilir. Bu açıdan, altın nanotüpler gümüş nanoçubuklar 33, elektriksiz kaplama 34, 35, 36 şablon gözeneklerin yüzey modifikasyonu, 37, sol-jel yöntemlerinin 38, 39-41 ve elektro galvanik değiştirme tepkimeleri de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle sentezlenmektedir edilmiştir. Bu sentezler genellikle kötü oluşmuş, gözenekli nanotüpler bırakmak veya boyut ve morfoloji üzerinde çok az kontrole izin verir. Metalik bir kabuk bir AAO membran 42, 43 bir polimer çekirdek üzerine yatırılır neyin sentezi de bildirilmiştir. Bu sentez altın nanot bırakınUBE yüzeye bağlı ve bu nedenle çözelti olarak incelenebilir olamaz, polimer etrafında altın büyüme sağlamak için şablon aşındırma dayanır. Ayrıca, şablon dağlama bazı potansiyel dezavantajları vardır. Şablon duvar boyunca İlk olarak, düzgün olmayan gözenek aşındırma düzgün olmayan bir altın kabuk kalınlığı yol açabilir. İkincisi, önemli gravür (yani çok kalın etli boru yapmak için) tamamen gözenek duvarlarına feshedebilir.

Çok yakın zamanda, Köprüler ve ark. (3-heksil) son derece yüksek kırılma indeksi duyarlılığı 15 ile tiyofen çekirdek ve verimleri çözüm suspendable altın nanotüpler kurbanlık poli kullanır AAO zarlarında altın nanotüpler sentezlemek için bir etchant ücretsiz yöntem bildirdi. Bu ve daha sonraki çalışma bakıldığında, kimyasal dağlama olmaksızın polimer çekirdek çevresinde altın kabukları yatırmak için, polimer daraltmak için iç alanı olduğundan bu tür boru şeklinde olması ve polimer, öyle ki bu olacak hidrofobik olması gerektiği keşfedilmiştir colkendi üzerine sukut yerine şablon gözenek duvarlarına 16 yapışır. Hidrofilik polimerler kullanıldığı zaman, kısmen polimer çekirdek içeren bir altın "kılıf" altın tortu 44 boyunca şablonun bir duvar için polimer çekirdek yapışır gösteren görülmektedir. Burada, uzunluk ve çap üzerinde kontrol sağlayan içi boş altın nanotüpler sentezi için ayrıntılı bir protokol (Şekil 1) tarif edilir. Bu çözüm suspendable altın nanotüpler plasmonik Biyoalgılayıcı veya SERS substratlar içeren geniş bir uygulama yelpazesi için malzemeler umut vericidir.

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Protokol

1. Gümüş Çalışma Elektrot Şekillendirme

  1. 2-taraflı yapışkan kullanarak bir cam plaka üzerine AAO membran yüzey üst tarafı yukarı sabitleyin. Not: yapıştırıcı ile temas içinde membran alanı en aza indirmek, bu gibi gözenekleri tıkar.
  2. Metal buharlaştırma substrat tutucu içine cam plakasını takın, odanın kapatın ve aşağıda 1.0 μTorr bir basınç tahliye.
  3. 100 nm bir tabaka kalınlığı elde edilene kadar bir direnç kaynağı kullanarak, 0.8 A / sn hızında yüzeye gümüş granüller (>% 99.99 saflıkta) buharlaşır ve sonra bir nihai kalınlığa kadar 1.5 a / sn için buharlaşma oranını arttırmak 250 nm ulaşılır.
  4. Yapışkan çözünmesi diklorometan ile ıslatılmış bir pamuk çubukla yapışkan tabaka silerek AAO membranlar bırakın.

2. Bakır ve Nikel Electrodepositing

  1. Adımlar 2-3 tutmak için tasarlanmış özel bir iki parça açık yüz teflon elektrokimyasal hücre kullanınÇalışan elektrot (Şekil 2) olarak görev yapan bir iletken bir tabaka ile temas halinde AAO membranlar. Hücre tasarımının başka ayrıntılar 45 bulunabilir. Sonra aseton, etanol, 3 18,2 MΩ deiyonize su x 10 sn durulama tarafından teflon hücreyi temizleyin. Ortam laboratuvar havada kurumaya hücre izin verin.
  2. Viton O-ring (Şekil 2) ile çalışan elektrot alanı mühürleme, teflon elektrokimyasal hücre pürüzsüz alüminyum folyo bir parça üzerine membran gümüş tarafı aşağı gelecek şekilde yerleştirin.
  3. Teflon hücreye bakır kaplama çözeltisi (0.95 M CuSO 4 (5H 2 O), 0.21 MH 2 SO 4) 3.0 ml ekleyin. Platin elektrot, sulu referans elektrot ve bir konvansiyonel 3 elektrot set-up kullanarak potansiyostat için alüminyum folyo çalışan elektrot bağlayın. 15 dakika boyunca -90 mV vs Ag / AgCl potansiyel uygulayın.
  4. Ayırın ve referans ve yardımcı elektrotlar, iki parça ce tutmakll ve folyo ile sağlam AAO membran, ardından 18,2 MΩ deiyonize suyun altında hücre durulayın. Hücre gözenekleri içinde fazla bakır kaplama çözeltisi kaldırmak için 5 ml'lik 18.2 MΩ deiyonize su içinde 30 dakika için ıslanmaya edelim.
  5. Boş hücre, ve ticari nikelaj solüsyonu 3.0 ml (Teknik inc Saf Watt'ın Nikel.) Ekleyin ve sayaç referans bağlayın ve adım 2.3 'de açıklandığı gibi çalışan elektrotlar. 20 dk -900 mV vs Ag / AgCl potansiyel uygulayın.
  6. Ayırın ve iki parçalı hücre ve AAO zarı bozulmadan folyo tutmak referans ve yardımcı elektrotlar çıkarın. 18.2 MΩ deiyonize su ile hücre 3 x 10 sn durulayın, sonra gözenekleri fazla kaplama çözeltisi uzaklaştırmak için 5 ml'lik 18.2 MΩ deiyonize su içinde 30 dakika süreyle ıslatın. Hücre iyice gecede ortam laboratuar havada kurumasını bekleyin.

3. Polimer Çekirdek Electropolymerizing

  1. Sağlam Teflon hücre ASSEMBL getirBir potansiyostat dış bağlantılara sahip inert bir atmosfer torpido içine y.
  2. Dietil eter içinde% 46 boron triflorit 3.0 ml 30 mM 3-hexylthiophene eden bir çözelti hazırlayın ve Teflon elektrokimyasal hücre ekleyin.
  3. Adım 2.3 'de tarif edildiği gibi bir potensiyostat için sayaç ile çalışan elektrot bağlayın. Bir Ag / 3 AgNO asetonitril referans elektrotu ekleyin ve aşama 2.3 'te açıklandığı gibi bağlanır. 10 dakika için 1500 mV vs Ag / AgNO 3 potansiyel bir uygulama. 0.1 mA sipariş üzerine Akımları başarılı bir birikimi (Şekil 3) gösterir.
  4. Ayırın ve iki parçalı hücre ve AAO membran tutmak referans ve yardımcı elektrotlar kaldırmak ve sağlam folyo ve aşırı boron trifluoride kaldırmak için torpido gözünde asetonitril 5 ml hücre durulayın. Eldiven kutusundan hücre çıkarın ve etanol, 5 ml bir örnek ile durulanması ve sonra da hücre, 20 dakika boyunca taze etanol içinde emmek için izin verir. 5 ml mil ile tekrar hücre Durulama lli-Q 18.2 MΩ deiyonize su ve sonra hücre, 20 dakika boyunca 18.2 MΩ deiyonize su emmek için izin verir. Bu ortam laboratuar havada kurumasını bekleyin.

4. Gold Shell Electrodepositing

  1. Teflon hücre için ticari altın kaplama çözeltisi (Teknik Inc Orotemp 24 RTU) 3.0 ml ilave edilir, altın kaplama solüsyonu tamamen gözenekler sızmak ve polimer damarın hidrofobik çökme indüklemek sağlamak için 2 dakika süreyle bir pipet ile karıştırın.
  2. Çalışma elektrotu, karşı elektrot ve adım 2.3 'de olduğu gibi, bir potensiyostat için sulu bir referans elektrotu bağlan, ve değişik saatlerde için -920 mV vs Ag / AgCI (5 dakika ile 5 saat) uygulanır. 0.5 mA sipariş üzerine Akımları başarılı bir birikimi (Şekil 3) gösterir. Altın nanotube uzunluğu çökelme zaman (Şekil 4) tarafından tespit edilir.
  3. 18.2 MΩ deiyonize su akışı altında hücre durulayın ve kurutun.
le "> 5. Kurbanlık Malzeme kaldırma ve Altın Nanotüpler Yalıtma

  1. Teflon hücre tertibatından membran çıkarın ve kons bir kaç damla ile gümüş, bakır ve nikel çözülür. Gümüşle kaplanmış taraf üzerinde Nitrik asit (>% 68). Asit çıkarın ve 18,2 MΩ deiyonize su ile membranlar 3 x 10 sn yıkayın.
  2. Bir sülfürik asit 3:01 v / v solüsyonu ve% 30 hidrojen peroksit (Dikkat! Bu çözelti güçlü bir oksitleyicidir ve dikkatle ele alınması gereken) içinde gece boyunca zar daldırarak Asitli polimer çekirdek.
  3. Asit çözeltisi çıkarın ve 18.2 mΩ deiyonize su akışı altında zar yıkayın. 3.0 ml santrifüj şişesi içinde ufak parçalar ve yerine membran Break ve bir sulu 3.0 M NaOH solüsyonu 2 ml ekleyin. 1000 rpm ve 40 ısıtılmış bir karıştırıcı içinde vial karıştırın ° C'de 3 saat süre ile ya da zar çözününceye kadar.
  4. 21,000 x g'de 10 dakika boyunca santrifüje karışım, süpernatan sıvı kaldırmak ve yenileriyle değiştirilmesini18.2 MΩ deiyonize su ile e. Bu döngü 3 kez tekrarlayın. Flakon şimdi nazik sonication tarafından askıya alınabilir altın nanotüpler içerir. Sonication ve süspansiyon üzerine çözüm mor ışık görünmelidir.

6. Altın Nanotüpler Optik Karakterizasyonu

  1. Optik spektrumu ölçmek için, 21,000 x g'de 10 dakika boyunca altın nanotüpler çözeltisi santrifüj, süpernatan sıvı kaldırmak ve D 2 O ile değiştirin Bu işlemi 3 kez tekrarlayın.
  2. Çözelti berrak hale gelinceye kadar 30 saniye süreyle sonikasyon karışım, ve bir 1 ml kuartz küvet içinde çözelti aktarın.
  3. Referans hücre olarak D 2 O ile bir küvet ile çift ışın modunda çalışırken, 200 nm UV / VIS Spektrofotometre 2.000 nm nesli spektrumları edinin. İki absorbans, enine ve uzunlamasına plazmon modları (Şekil 5) karşılık gelen mevcut olmalıdır.
  4. Katı hal spektrumu, procee ölçmek için,d 5.2 adıma. Durun ve bir cam slayt üzerine sağlam membran yerleştirin.
  5. Membran ve şeffaflığı artırmak için D 2 O ile cam slayt ıslatın.
  6. Bir cam slayt sabitlenmiş membran takın ve UV / vis spektrofotometre için ince bir tabaka numune tutucuya monte edin. Çift ışın modu Çalışma, 200 nm referans olarak bir cam slayt kullanarak 1,300 nm bir tükenme spektrumları elde.

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Sonuçlar

Her adımdan sonra, tek gözle sentezi membranın rengi gözlemleyerek başarılı olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Bakır birikimi sonra (adım 2.3) şablonu mor görünür. Nikel birikimi sırasında (adım 2.5) şablonu yavaş yavaş siyaha dönecek. Polimer birikimi (adım 3.3) sonra şablonu (Şekil 2) koyu siyah / mor ve daha parlak görünecektir. Başarılı bir polimer ve altın Tipik chronoapmerograms (Şekil 3) yer almaktadır. Nihai dağlama adımı (5.2) sırasında, şablonu nedeniyle altın nanotüpler SPR...

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Tartışma

AAO zarlarında nanoçubuklar Şablonu yönettiği sentezi giderek daha popüler hale gelmiştir, ancak nanoçubuklar sentez malzeme ve sentez koşullarda ufak değişimlere karşı çok hassas olma eğilimindedir. Burada avantaj ve AAO membranlar kullanarak kısıtlamaları kapsamlı bir anlayış yanı nanoyapıların elektrokimyasal sentezi için AAO membranlar kullanarak için genel bir kılavuz olarak, belirtilmiştir.

Asimetrik ve simetrik: AAO membranlar satın alırken, iki genel türü bulunmamaktadır. Asimetrik m...

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Teşekkürler

Bu çalışma, Toronto Üniversitesi, Doğa Bilimleri ve Kanada'nın Mühendislik Araştırma Konseyi, Yenilik ve Ontario Araştırma Fonu için Kanada Vakfı tarafından desteklenmiştir. DSS Erken Araştırmacı Ödülü Ontario Bakanlığı teşekkürler.

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Malzemeler

Bu makalede kullanılan malzemelerin listesi
AdŞirketKatalog numarasıYorumlar
Reaktif / Malzeme
UniKera Standart Membran Synkera Teknolojileri A.Ş. SM-XY-13 Anodik alüminyum oksit membranları 13 arasında değişen çeşitli gözenek boyutları synkera sağlanabilir - 150 nm, ve 50 ile 100 um arasında kalınlıklarda. Biz 50 mikron olanları kullanın. Onlar gözenek boyutu üstten alta düzenlidir, yani simetriktir.
Anopore İnorganik Membranların Whatman 6809-7023 13 mm çap, 200 nm gözenek boyutu. Bu membranlar oldukça kırılgandır. Gözenek çapı boyunca tekdüze değildir, bu nedenle her zaman çalışan elektrot olarak, membranın alt kullanmak için önemlidir
Gümüş Peletler% 99.99 Kurt J. Leşker EVMAG40EXE-D
Bakır (II) sülfat pentahidrat Sigma-Aldrich 209189
Sülfürik asit ACP S8780 Dikkat: aşındırıcı sıvı
Hidrojen peroksit (% 30) ACP H7000 Dikkat: oksitleyici sıvı
Nitrik asit ACP N2800 Dikkat: korozif dumanlı sıvı
Sodyum Hidroksit Fisher Scientific S318-1 Dikkat: kostik tozu
Watt Nikel Saf Teknik A.Ş. 130859 Ürün Teknik inc artık mevcut değildir. Ancak diğer ticari nickelplating çözümler çalışacaktır.
Techni-Altın 434HS Teknik A.Ş. X6763600 Siyanür içerir, ekşitmek yok
Boron triflorit dietil eterat Sigma-Aldrich 175501-100ML Depolanır ve inert bir atmosfer altında kullanılması gerekir
3-hexylthiophene Sigma-Aldrich 399051-5G
Ağır su Sigma-Aldrich 151880-100G
Asetonitril (susuz) Sigma-Aldrich 271004
Etanol (susuz) Caledon Labs 1500-1-05
Ekipman
AK Epsilon potansiyostat / galvanostat Basi (Biyoanalitik Systems, Inc) N / A Referans elektrot ve platin telleri potansiyostat ile alındı ​​ve yedek Basi gelen purchaes olabilir http: / / Www.basinc.com / products / ec / Epsilon / features.html
Cary 5000 UV-Vis-NIR spektrofotometre Agilent Technologies N / A
Thermomixer R Eppendorf N / A http://www.eppendorf.com/int/index.php?action=products&contentid=1&catalognode=9832
Branson 2510 Ultrasonik Temizleyici Bransonic Z244810 (Sigma Aldrich itibaren) / Aldrich/Z244910? Lang = tr & region = CA "target =" _blank "> http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/Z244910?lang=en®ion=CA
Covap 2 termal buharlaştırıcı Angstrom Mühendisliği N / A http://www.angstromengineering.com/covap.html
Millipore Sinerji su arıtma sistemi Millipore N / A http://www.millipore.com/catalogue/module/c9209

Kaynaklar

  1. Lee, W., Ji, R., Gösele, U., Nielsch, K. Fast fabrication of long-range ordered porous alumina membranes by hard anodization. Nature Publishing Group. 5 (9), 741-747 (2006).
  2. Li, F., Zhang, L., Metzger, R. M. On the growth of highly ordered pores in anodized aluminum oxide. Chemistry of Materials. 10 (9), 2470-2480 (1998).
  3. Martin, C. R. Template synthesis of electronically conductive polymer nanostructures. Accounts of Chemical Research. 28 (2), 61-68 (1995).
  4. Martin, C. R. Membrane-based synthesis of nanomaterials. Chemistry of Materials. 8 (8), 1739-1746 (1996).
  5. Possin, G. E. A method for forming very small diameter wires. Review of Scientific Instruments. 41 (5), 772-774 (1970).
  6. Goad, D. G. W., Moskovits, M. Colloidal metal in aluminum-oxide. Journal of Applied Physics. 49 (5), 2929-2934 (1978).
  7. Huesmann, D., DiCarmine, P. M., Seferos, D. S. Template-synthesized nanostructure morphology influenced by building block structure. Journal of Materials Chemistry. 21 (2), 408-40 (2011).
  8. Steinhart, M., Wendorff, J. H., et al. Polymer nanotubes by wetting of ordered porous templates. Science. 296 (5575), 1997(2002).
  9. Hulteen, J. C., Martin, C. R. A general template-based method for the preparation of nanomaterials. Journal of Materials Chemistry. 7 (7), 1075-1087 (1997).
  10. DiCarmine, P. M., Fokina, A., Seferos, D. S. Solvent/Electrolyte Control of the Wall Thickness of Template-Synthesized Nanostructures. Chemistry of Materials. 23 (16), 3787-3794 (2011).
  11. Wei, W., Li, S., et al. Surprisingly long-range surface-enhanced Raman scattering (SERS) on Au-Ni multisegmented nanowires. Angewandte Chemie International Edition. 48 (23), 4210-4212 (2009).
  12. Qin, L., Zou, S., Xue, C., Atkinson, A., Schatz, G. C., Mirkin, C. A. Designing, fabricating, and imaging Raman hot spots. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 103 (36), 13300-13303 (2006).
  13. Ruan, C., Eres, G., Wang, W., Zhang, Z., Gu, B. Controlled Fabrication of Nanopillar Arrays as Active Substrates for Surface-Enhanced Raman Spectroscopy. Langmuir. 23 (10), 5757-5760 (2007).
  14. McPhillips, J., Murphy, A., et al. High-Performance Biosensing Using Arrays of Plasmonic Nanotubes. ACS Nano. 4 (4), 2210-2216 (2010).
  15. Bridges, C. R., DiCarmine, P. M., Seferos, D. S. Gold Nanotubes as Sensitive, Solution-Suspendable Refractive Index Reporters. Chemistry of Materials. 24 (6), 963-965 (2012).
  16. Bridges, C. R., DiCarmine, P. M., Fokina, A., Huesmann, D., Seferos, D. S. Synthesis of Gold Nanotubes with Variable Wall Thicknesses. Journal of Materials Chemistry A. 1, 1127-1133 (2013).
  17. Kennedy, L. C., Bickford, L. R., et al. A New Era for Cancer Treatment: Gold-Nanoparticle-Mediated Thermal Therapies. Small. 7 (2), 169-183 (2010).
  18. Lee, S. B., Martin, C. R. pH-Switchable, Ion-Permselective Gold Nanotubule Membrane Based on Chemisorbed Cysteine. Analytical Chemistry. 73 (4), 768-775 (2001).
  19. Velleman, L., Shapter, J. G., Losic, D. Gold nanotube membranes functionalised with fluorinated thiols for selective molecular transport. Journal of Membrane Science. 328 (1-2), 1-2 (2009).
  20. Sanchez-Castillo, M. A., Couto, C., Kim, W. B., Dumesic, J. A. Gold-Nanotube Membranes for the Oxidation of CO at Gas-Water Interfaces. Angewandte Chemie( International ed. in English). 43 (9), 1140-1142 (2004).
  21. Kim, B. Y., Swearingen, C. B., Ho, J. -A. A., Romanova, E. V., Bohn, P. W., Sweedler, J. V. Direct Immobilization of Fab' in Nanocapillaries for Manipulating Mass-Limited Samples. Journal of the American Chemical Society. 129 (24), 7620-7626 (2007).
  22. Delvaux, M., Walcarius, A., Demoustier-Champagne, S. Electrocatalytic H2O2 amperometric detection using gold nanotube electrode ensembles. Analytica Chimica Acta. 525 (2), 221-230 (2004).
  23. Kohli, P., Wirtz, M., Martin, C. R. Nanotube Membrane Based Biosensors. Electroanalysis. 16 (12), 9-18 (2004).
  24. Ruppin, R. Electromagnetic Surface Modes. , John Wiley & Sons. New York. (1982).
  25. Sonninchsen, C. Plasmons in Metal Nanostructures. , Culliver Verlag. Gottingen. (2001).
  26. Barnes, W. L., Dereux, A., Ebbesen, T. W. Surface plasmon subwavelength optics. Nature. 424, 824-830 (2003).
  27. Maier, S. A., Kik, P. G., et al. Local detection of electromagnetic energy transport below the diffraction limit in metal nanoparticle plasmon waveguides. Nature Materials. 2 (4), 229-232 (2003).
  28. Barhoumi, A., Zhang, D., Tam, F., Halas, N. J. Surface-Enhanced Raman Spectroscopy of DNA. Journal of the American Chemical Society. 130 (16), 5523-5529 (2008).
  29. Yin, J., Wu, T., et al. SERS-Active Nanoparticles for Sensitive and Selective Detection of Cadmium Ion (Cd2. Chemistry of Materials. 23 (21), 4756-4764 (2011).
  30. Schmucker, A. L., Harris, N., et al. Correlating Nanorod Structure with Experimentally Measured and Theoretically Predicted Surface Plasmon Resonance. ACS Nano. 4 (9), 5453-5463 (2010).
  31. Payne, E. K., Shuford, K. L., Park, S., Schatz, G. C., Mirkin, C. A. Multipole Plasmon Resonances in Gold Nanorods. The Journal of Physical Chemistry B. 110 (5), 2150-2154 (2006).
  32. Moskovits, M. Surface-enhanced spectroscopy. Reviews of Modern Physics. 57 (3), 783(1985).
  33. Sieb, N. R., Wu, N. -C., Majidi, E., Kukreja, R., Branda, N. R., Gates, B. D. Hollow metal nanorods with tunable dimensions, porosity, and photonic properties. ACS Nano. 3 (6), 1365-1372 (2009).
  34. Muench, F., Kunz, U., Neetzel, C., Lauterbach, S., Kleebe, H. -J., Ensinger, W. 4-(Dimethylamino)pyridine as a Powerful Auxiliary Reagent in the Electroless Synthesis of Gold Nanotubes. Langmuir. 27 (1), 430-435 (2011).
  35. Wirtz, M., Martin, C. R. Template-Fabricated Gold Nanowires and Nanotubes. Advanced Materials. 15 (5), 455-458 (2003).
  36. Sehayek, T., Lahav, M., Popovitz-Biro, R., Vaskevich, A., Rubinstein, I. Template Synthesis of Nanotubes by Room-Temperature Coalescence of Metal Nanoparticles. Chemistry of Materials. 17 (14), 3743-3748 (2005).
  37. Lahav, M., Sehayek, T., Vaskevich, A., Rubinstein, I. Nanoparticle Nanotubes. Angewandte Chemie (International ed. in English). 42 (45), 5576-5579 (2003).
  38. Hua, Z., Yang, S., et al. Metal nanotubes prepared by a sol-gel method followed by a hydrogen reduction procedure. Nanotechnology. 17 (20), 5106-5110 (2006).
  39. Lee, W., Scholz, R., Nielsch, K., Gösele, U. A Template-Based Electrochemical Method for the Synthesis of Multisegmented Metallic Nanotubes. Angewandte Chemie (International ed. in English). 44 (37), 6050-6054 (2005).
  40. Cui, C. -H., Li, H. -H., Yu, S. -H. A general approach to electrochemical deposition of high quality free-standing noble metal (Pd, Pt, Au, Ag) sub-micron tubes composed of nanoparticles in polar aprotic solvent. Chemical Communications. 46 (6), 940(2010).
  41. Han, X. -F., Shamaila, S., Sharif, R., Chen, J. -Y., Liu, H. -R., Liu, D. -P. Structural and Magnetic Properties of Various Ferromagnetic Nanotubes. Advanced Materials. 21 (45), 4619-4624 (2009).
  42. Hendren, W. R., Murphy, A., et al. Fabrication and optical properties of gold nanotube arrays. Journal of Physics: Condensed Matter. 20 (36), 362203(2008).
  43. Lahav, M., Weiss, E. A., Xu, Q., Whitesides, G. M. Core-Shell and Segmented Polymer-Metal Composite Nanostructures. Nano Letters. 6 (9), 2166-2171 (2006).
  44. Chen, X., Li, S., Xue, C., Banholzer, M. J., Schatz, G. C., Mirkin, C. A. Plasmonic Focusing in Rod-Sheath Heteronanostructures. ACS Nano. 3 (1), 87-92 (2009).
  45. Banholzer, M. J., Qin, L., Millstone, J. E., Osberg, K. D., Mirkin, C. A. On-wire lithography: synthesis, encoding and biological applications. Nature Protocols. 4 (6), 838-848 (2009).

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Yeniden basım ve izinler

Etiketler

Plazmonik AbsorbansAnodik Al minyum OksitElektrodepozisyonPolimer ekirdekK z l tesi Ayarlamai Bo Nanoyap larzelti S spansiyonuOptik SpektroskopiNanot p Sentezi