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长春应化地点二维等离激元纳米构造研讨上获新停顿
2019-07-22 | 编辑: | 【  

  二维金属等离激元纳米构造以其共同的立体限域构造和外表等离激元共振耦合效应(plasmonic coupling)已成为纳米电子学、动力催化和传感检测等范畴的研讨热门。但是,由于缺乏对等离子体-电子耦合效应的深化看法以及电极界面和资料的准确修筑办法,二维金属等离激元纳米构造的设计和使用不断面对偏重大应战。 

  近期,赌博游戏平台app下载金永东研讨团队在二维金属等离激元纳米构造的设计及其在纳米电子学和电化学发光生物检测使用方面获得紧张停顿。他们经过在金纳米粒子外表包裹致密的二氧化硅纳米绝缘层来防止短路题目,并应用液/液界面自组装的方法构建了新鲜的二维Au@SiO2纳米薄膜悬挂式纳米电子学器件,乐成提醒了传统电子隧穿实际无法表明的等离激元介导的长程电子(隧穿)输运转为。 

  在此根底上,该团队应用上述二维有序Au@SiO2纳米粒子薄膜共同的光电功能,构建了一种超高效plasmonic(金属等离激元)电化学发光体系。经过精密纳米调控,优化光子散射加强、热门效应和能量共振转移效应三者之间的协同增效作用,完成了电化学发光信号的1000倍加强。进一步构建了电化学发光免疫生物传感器,完成了对前线腺特异性抗原(PSA)的超敏捷检测,其检测限低至3fgmL-1。相干效果先后宣布在Cell子刊iScience上(iScience, 2018, 8, 213-221.,iScience, 2019, 17, 267-276. 

  上述研讨为新型二维金属等离激元纳米构造的设计及其在纳米电子学和生化传感检测范畴的使用提供了新思绪。该研讨任务失掉了国度天然迷信基金、国度重点研发项目以及中科院项目标支持。

电剖析化学国度重点实行室

 

1:二维Au@SiO2纳米薄膜及电子学器件表征

2plasmonic电化学发光加强表示图 

 
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