油溶性金纳米棒(吸收峰610-1850nm)是一种具有特殊光学性质的纳米材料,以下是对其的详细介绍:
一、基本信息
名称:油溶性金纳米棒
英文名称:oil soluble Au Nanorods
成分:主要由金元素组成,呈棒状纳米结构,表面连接具有巯基的配合物,使其能在多种极性及非极性溶剂中分散。
吸收峰范围:610-1850nm,这一范围涵盖了可见光到近红外光谱区域,使得油溶性金纳米棒在多个领域具有潜在的应用价值。
颜色:根据长径比不同,油溶性金纳米棒可呈现蓝色、浅黄、淡黄、棕色、棕红色等多种颜色。
浓度:常见浓度为0.1mg/mL,但可根据需求进行定制。
保存条件:密封避光冷藏,-20℃长期保存,切勿冻存。
二、光学特性
表面等离子体共振:油溶性金纳米棒的表面等离子体共振波长随长宽比变化,吸收峰可在610-1850nm范围内变化,呈现出特殊的光学吸收和散射特性。
光谱特性:紫外-可见-近红外光消光谱通常呈现一低、一高的双峰峰型。在505-510nm之间存在一个弱吸收峰,随长径比的不同,在600-1200nm之间存在一个高对称的强吸收峰。
三、制备方法
油溶性金纳米棒的制备通常分为两步:合成金纳米棒与表面亲油修饰。
合成金纳米棒:
采用晶种生长法,通过调节反应条件控制尺寸与形状。
晶种制备:将氯金酸(HAuCl₄)与还原剂反应,生成尺寸小于4nm的金纳米颗粒作为晶种。
生长液配置:在表面活性剂CTAB(0.1mol/L)和银离子(如AgNO₃,5×10⁻⁵mol/L)存在下,用抗坏血酸(AA)还原氯金酸,形成生长液。
金纳米棒生成:将晶种分批次加入生长液中,控制非均相沉积速率,最终得到长径比可控的金纳米棒。
表面亲油修饰:
使用烷基硫醇、烷基羧酸等疏水性分子,通过硫醇基团与金表面结合,形成亲油层。
巯基配合物修饰:在金纳米棒表面连接具有巯基的配合物(如巯基聚乙二醇),使其能在三氯jia烷、二甲苯、甲苯、环己烷等极性及非极性溶剂中分散。
离心纯化:将修饰后的金纳米棒溶液在8000r/min下离心10分钟,去掉上清液,底部沉淀用去离子水超声分散后再次离心,重复2-3次以去除未反应的CTAB和杂质。
油性溶剂分散:将纯化后的金纳米棒分散在二甲苯、三氯jia烷、甲苯、环己烷等油性溶剂中,获得稳定的油溶性金纳米棒溶液。
四、应用领域
生物医学成像:
光声成像:油溶性金纳米棒可作为光声成像的对比剂,提高成像的灵敏度和分辨率。
荧光增强:利用其强表面电场增强效应,油溶性金纳米棒可作为荧光增强的基底,用于生物分子的高灵敏度检测。
光热治疗:
利用油溶性金纳米棒在近红外区域的强吸收特性,可将其作为光热剂用于肿瘤治疗。
表面增强拉曼成像:
利用其强表面电场增强效应,油溶性金纳米棒可作为表面增强拉曼散射(SERS)的基底,用于生物分子的高灵敏度检测。
药物载体:
通过表面功能化修饰,油溶性金纳米棒可与生物分子(如抗体、蛋白质等)结合,用于药物递送和靶向治疗。
光学器件:
油溶性金纳米棒的表面等离子体共振效应显著,纵向SPR峰可通过调控长径比进行调节,这使得其在光学器件领域具有潜在应用。
有机电子器件:
油溶性金纳米棒在有机溶剂中分散后,可通过溶液加工的方法制备成导电薄膜,这种薄膜在有机电子器件中具有重要的应用价值。
油溶性金纳米棒(吸收峰610-1850nm)
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