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金納米粒子尺寸一般在1~100nm之間,隨粒徑的變化呈現不同的顏色,具有很高的電子密度,適合作為電鏡測試的標記物。下面瑞禧生物小編為大家整理了金納米粒子與二氧化硅核殼結構的制備方法,來看!
通過種子介導法制備了金納米球與金納米棒,研究了硝酸銀、抗壞血酸和CTAB的濃度、種子的用量對金納米球和金納米棒形貌的影響。研究發現,通過優化CTAB的濃度和種子、硝酸銀、抗壞血酸的用量,能夠制備的高度分散的尺寸均一的金納米球和形貌均一的長徑比介于1至4之間的金納米棒。
利用正硅酸乙酯在堿性條件下水解制備了一系列二氧化硅殼層包裹的金納米粒子,提高了金納米粒子的穩定性;研究了正硅酸乙酯用量、反應時間等因素對二氧化硅殼厚度的影響。研究發現,通過控制正硅酸乙酯的水解速度、正硅酸乙酯的用量、反應時間等因素可以控制二氧化硅外殼的厚度。2、改變金納米粒子的形貌可以調節金屬粒子復合硅橡膠材料的等離子共振峰位置,通過混合不同形貌和尺寸的金納米粒子和金納米棒制備了在350-850 nm可見光范圍內均具有一定吸光度復合有機硅橡膠材料。
利用金納米粒子與二氧化硅核殼結構與碳量子點表面電性質的不同,通過靜電吸附將碳量子點固定到核殼結構的二氧化硅殼層表面,研究了二氧化硅厚度、金納米棒長度等因素對等離子體共振增強熒光的影響。研究發現,在二氧化硅厚度7至24 nm范圍內,金納米棒的等離子體共振均對碳量子點產生熒光增強,其中二氧化硅厚度為20 nm時熒光增強效應最大;同時發現,金納米棒的長徑比對碳量子點的熒光增強略有影響,其中小長徑比的金納米棒的增強系數略大。
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