等離子激元納米顆粒組裝及其生物應(yīng)用
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【摘要】:近年來,通過自組裝技術(shù)能夠可控地將單個(gè)納米顆粒組裝成一維、二維或三維空間構(gòu)象的新型復(fù)合材料.相對于單獨(dú)的納米顆粒,納米顆粒組裝材料可表現(xiàn)出許多新穎或優(yōu)異的物理性質(zhì),具有巨大的應(yīng)用前景,因此在納米材料領(lǐng)域越來越受到關(guān)注并快速發(fā)展.尤其是貴金屬納米顆粒組裝體具有獨(dú)特的等離子激元光學(xué)性質(zhì),在生物傳感、成像和治療等方面具有廣闊的應(yīng)用前景.本文回顧了近年來通過分子介導(dǎo)方法對納米顆粒進(jìn)行組裝及其生物應(yīng)用的最新研究進(jìn)展,重點(diǎn)介紹了幾種分子介導(dǎo)的納米顆粒組裝技術(shù),以及納米顆粒組裝體的生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用,并展望了其發(fā)展前景.
【作者單位】: 南京郵電大學(xué)信息材料與納米技術(shù)研究院有機(jī)電子與信息顯示國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地先進(jìn)生物與化學(xué)制造協(xié)同創(chuàng)新中心;
【正文快照】: 1957年,Ritchie[1]發(fā)現(xiàn),高能電子束在穿透金屬介質(zhì)時(shí),能夠激發(fā)出金屬中自由電子(d電子)在正離子背景中的量子化振蕩運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生等離子共振效應(yīng).通常情況下,金屬和半導(dǎo)體中存在的大量自由電子可以自由運(yùn)動(dòng),當(dāng)其與特定波長的入射光波相互作用時(shí),在電磁干擾作用下其電子密度的起伏
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6 袁s,
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