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  • Il team descrive un metodo versatile in situ per preparare array di nanoparticelle d'oro plasmonico

    Credito:Gail A. Vinnacombe-Willson et al, Materiali avanzati (2022). DOI:10.1002/adma.202205330

    I ricercatori hanno pubblicato lavori in Materiali avanzati descrivendo un metodo rapido e semplice per formare array ordinati di nanoparticelle d'oro con proprietà plasmoniche.

    Le nanoparticelle plasmoniche preparate dalla chimica colloidale hanno proprietà elettroniche, ottiche e magnetiche vantaggiose, ma la loro implementazione nei dispositivi funzionali rimane limitata da fasi dispendiose in termini di tempo e difficili da scalare come lo scambio di ligandi, la purificazione e l'autoassemblaggio.

    In questo lavoro, i ricercatori dell'Istituto di Scienza dei Materiali di Barcellona (ICMAB, CSIC) e dell'Università della California, Los Angeles (UCLA), dimostrano la preparazione di array ordinati di nanoparticelle d'oro direttamente sui substrati utilizzando un prodotto chimico umido bottom-up non convenzionale approccio sintetico.

    I ricercatori hanno applicato la litografia a nanoimpronta termica per fabbricare stencil di cellulosa ultrasottili (100 nm) su substrati polimerici, che sono stati utilizzati per generare aree positive e negative per la crescita. Il contrasto chimico ha diretto la nucleazione e la crescita dei colloidi plasmonici in aree specifiche, consentendo la rapida produzione di array plasmonici ordinati.

    La morfologia delle nanoparticelle e la periodicità dell'array possono essere regolate facilmente utilizzando questa metodologia e i substrati preparati supportano risonanze plasmoniche reticolari, che non erano ancora state ottenute utilizzando una riduzione chimica puramente in situ.

    Questo lavoro è stato condotto dal ricercatore ICMAB Leonardo Scarabelli, con la partecipazione di Agustín Mihi e Yilli Conti di ICMAB.

    Il metodo di crescita in situ qui presentato rappresenta una piattaforma versatile per lo sviluppo del controllo della forma chimica umida e della crescita selettiva della superficie, fornendo nuovi percorsi per la progettazione razionale di nuovi metamateriali plasmonici, magnetici e catalitici. + Esplora ulteriormente

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