一、结构与成分
成分:金纳米双锥主要由金纳米颗粒构成,化学性质稳定,生物相容性良好。
形状:呈现两端尖锐的双锥形结构,具有高度对称性。这种形状赋予了它特殊的物理化学性质,如优异的电场增强效应和折射指数灵敏度。
二、光学性质
表面等离子体共振(SPR):金纳米双锥在约750nm处有一强吸收峰,表现出优异的SPR特性。其电场增强效果优于金纳米棒,折射指数灵敏度也更高。
可调性:通过调节双锥的长径比,可以精确控制SPR峰值,实现从可见光到近红外区域的调谐。这种可调性使其在光学成像、传感检测以及光学显微技术中具有潜在应用价值。
单分散性:金纳米双锥具有良好的单分散性,即颗粒大小均匀,分布范围窄。这有利于其在各种应用中的稳定性和重复性。
三、制备方法
金纳米双锥的制备可以通过多种化学合成方法实现,包括模板法、溶液相法、物理气相沉积法以及种子介导法等。其中,种子介导法是一种常见且有效的制备方法,具体步骤如下:
种子溶液的制备:将氯金酸(HAuCl₄)添加至柠檬酸钠和十六烷基三甲基氯化铵(CTAC)的混合溶液中,再加入硼氢化na(NaBH₄)溶液进行还原,搅拌后老化以促进五重孪晶种的形成。
生长溶液的配置:向十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)水溶液中依次添加氯金酸、硝酸银(AgNO₃)、盐酸(HCl)和抗坏血酸(AA),最后加入种子溶液进行生长。
提纯:通过表面过度生长银形成Au@Ag纳米棒,再进行后续处理以获得高纯度的金纳米双锥。
四、应用领域
生物成像:金纳米双锥的特殊形状和光学性质使其成为生物成像的理想材料。它们可以作为对比剂用于光学成像技术,如荧光成像、光学相干断层扫描(OCT)等,提供高对比度的成像效果。
传感器:利用金纳米双锥的表面增强拉曼散射(SERS)特性,可以检测生物分子的微量变化,如蛋白质、DNA等。此外,通过检测其吸收峰或散射信号的变化,还可以实现对环境参数(如温度、pH值、离子浓度等)的灵敏检测。
催化:金纳米双锥具有丰富的表面活性位点和高比表面积,因此可以作为高效的催化剂应用于各种化学反应中,如催化剂载体或直接参与催化反应。
药物载体:金纳米双锥可作为药物载体,用于靶向输送药物到特定细胞或组织,提高药物的疗效和降低副作用。
其他领域:金纳米双锥还可用于生物免疫检测、蛋白标记、暗场光学成像、荧光增强、表面增强拉曼基底等领域。
金纳米双锥,AuNBP,Au Nanobipyramids
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