您現(xiàn)在的位置是:首頁 >要聞 > 2020-11-02 08:44:29 來源:
幾乎被單個分子掩蓋的金納米顆粒
導讀 馬克斯·普朗克光科學研究所和弗里德里希-亞歷山大大學埃爾蘭根分校的一組研究人員發(fā)現(xiàn)了一種方法,可以證明一種理論,暗示使用單個分子掩
馬克斯·普朗克光科學研究所和弗里德里希-亞歷山大大學埃爾蘭根分校的一組研究人員發(fā)現(xiàn)了一種方法,可以證明一種理論,暗示使用單個分子掩蓋納米顆粒的可能性–通過幾乎用金納米顆粒和二苯并三甲苯分子。在發(fā)表在《Physical Review Letters》雜志上的論文中,該小組描述了他們用偶聯(lián)的納米顆粒和分子進行的實驗以及從中學到的東西。
幾年來,科學家一直在研究納米粒子和分子的耦合。在大多數(shù)此類工作中,納米粒子(通常大于分子)充當各種天線,將光匯聚到分子上。目的是增加分子的發(fā)射或吸收其接收的光,這兩種光在某些情況下都可用于檢測生物分子。在其它工作中,研究人員已經(jīng)調查了控制從分子來的發(fā)射的可能性到傳入的波長匹配的光。從理論上講,如果它們處于同相狀態(tài),則納米顆粒的陰影應該消散或完全消失,這是一種隱身形式。在這項新的工作中,研究人員試圖通過對納米粒子和分子進行實驗來證明這一理論。
這項工作涉及首先獲得一個130nm寬的金納米顆粒與一個二苯并三甲苯分子偶聯(lián)。這涉及將幾個金納米粒子放在表面上,然后用含有二苯并三甲苯分子的溶液覆蓋它們。然后將裝置冷卻至溶液固化的程度。然后,該團隊使用激光尋找測試的納米顆粒-分子配對,直到他們發(fā)現(xiàn)一對緊密耦合。然后,他們從分子的方向將近紅外光束聚焦在該對上。
值得注意的是,該分子明顯小于納米顆粒。盡管如此,緊密的耦合足以將納米顆粒的陰影減少10%。研究人員認為,更好地控制分子和納米顆粒的位置將進一步減少陰影,也許足以使其完全消失。他們進一步建議,他們的結果為在基于光子的電路中使用相似的對作為開關打開了大門。