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.