Простой, надежный и масштабируемый метод функционализировать и самостоятельно собираться макроскопические наночастиц-лиганд однослойных пленок на шаблонных без подложек описывается в данном протоколе.
Этот протокол описывает способ самосборки, чтобы создать макроскопические пленок однослойных состоящие из лигандов покрытием наночастиц 1, 2. Простой, надежный и масштабируемый метод эффективно functionalizes металлические наночастицы с тиольными лигандов в смеси смешивается вода / органический растворитель, позволяющий для быстрого прививки тиоловых групп на поверхность наночастицы золота. Гидрофобные лиганды на наночастиц затем быстро отделить фаза наночастиц из водной основе суспензии, и ограничить их поверхности раздела воздух-жидкость. Это приводит в движение наночастиц лиганд-ограничен с образованием однослойные домены на границе раздела воздух-жидкость. Использование смешивающихся с водой органических растворителей важна, поскольку она позволяет транспортировать наночастиц из интерфейса на шаблонных без подложек. Поток опосредуется поверхностного натяжения градиента 3, 4 и создает макроскопические, высокой плотности, монослоя nanopСтатья-лиганд фильмы. Этот метод самосборки может быть обобщен на использование частиц разного состава, размера и формы и может привести к эффективным методом сборки для производства недорогих, макроскопические, высокой плотности, монослой наночастиц фильмы для распространенных приложений .
Самосборка макроскопических наночастиц фильмов привлек большое внимание своими уникальными параметрами, определяемыми из геометрии и состава элементов 5 и может привести к широкого спектра оптических, электронных и химических применений 6-14. Чтобы самостоятельно собрать таких фильмах металлические наночастицы крышками с лигандами должны быть упакованы в высокой плотности, монослоев. Однако ряд вопросов по монтажу должны быть решены для продвижения развития таких материалов.
Во-первых, поверхностно стабилизировалась металлические наночастицы, как правило, синтезировать методами мокрого химии в разбавленных суспензий 15. Чтобы предотвратить агрегацию и контролировать расстояние между частицами наночастиц в пленках, наночастицы должны быть ограничены с лигандом оболочек. После наночастицы были функционализированных лигандов наночастицы обычно остаются в относительно разбавленных суспензий. Техника затем пеEDED самостоятельно собираться наночастиц в макроскопических, высокой плотности, однослойные пленки 16, 17.
Cheng и соавт. 18 фаза переданы золотые наностержни использованием тиолированного полистирола в смеси вода-тетрагидрофуран суспензии. Наностержни где затем повторно суспендируют в хлороформе и падение помещали на границе раздела воздух-вода и выпаривают медленно, образуя однослойных пленок. Bigioni др.. 17 создан макроскопические монослоев додекантиол ограничен золотых наносферы с использованием избыточного лиганд и быстрое испарение растворителя, но наносферы должен был быть фаза переносится до самосборки.
После того, как однослойных пленок образованы они, как правило, необходимо транспортировать на подложку. Майя и др.. 3 ограничивается наносферы на границе раздела вода-толуол и перевел их на шаблонных без подложек с помощью поверхностного натяжения градиенты. Точно так же, Джонсон <eт> соавт. 4 подвесные серебра наносферы в избытке лиганда, а затем переведены наночастиц до стенки флакона с использованием градиентов поверхностного натяжения от двух несмешивающихся жидкостей. В то время как технологии сборки существуют для решения каждой из этих проблем потребность в более эффективных методик, необходимых для оказания помощи в развитии крупного производства наночастиц пленки.
Здесь мы показываем, простой и надежный метод, который сочетает в три вопроса самосборки, описанные выше в к одному "в одном сосуде" техники, как показано на рисунке 1. Смешивается с водой органический растворитель (например, тетрагидрофуран, dimeythl сульфоксидную), используется для первый быстро и эффективно функционализации тиольных лигандов (например, тиол-алкан, тиол-ен, тиол фенол) на наночастиц (например, золотые наносферы, наностержни и т.д.). Затем смесь диски самосборки наночастиц в макроскопическом, высокой плотности, MonolaYer пленки на границе раздела воздух-жидкость с использованием разделения фаз. Наконец, однослойных пленок наночастиц образуют на шаблонных без подложках с использованием поверхностного натяжения градиенты из воды / смеси органических растворителей, рисунках 2 и 3.
Этот протокол описывает одну 'однореакторный' технику самосборки для создания макроскопических наночастиц-лиганд однослойных пленок с использованием фазового перевод, разделение фаз и поверхностного натяжения градиенты. Преимущество этого метода заключается в том, что он сочет…
The authors have nothing to disclose.
Эта работа была поддержана при финансовой поддержке со стороны Управления военно-морских исследований. Дж. Фонтана признает Национальный исследовательский совет для докторской Associateship.
1-6 hexanedithiol | Sigma | H12005-5G | |
1-dodecanethiol | Sigma | 471364-100ML | |
20 ml liquid scintillation vials | Sigma | Z253081-1PAK | |
acetone | Sigma | 650501-1L | |
amicon ultra-15 centrifugal filter | Millipore | 100K | |
centrifuge | Sorvall | RC5B | |
centrifuge | Eppendorf | 5810R | |
deionized water | in-house' | N/A | |
glass slides | Sigma | CLS294875X25-72EA | |
15 nm gold nanospheres | Ted Pella, Inc | 15703-1 | |
hexamethyldisilazane | Sigma | 52619-50ML | |
hydrogen peroxide (30%) | Sigma | 216763-100ML | |
scanning electron microscope | Carl Zeiss | Model 55 | |
polished silicon wafer | Sun Edison | N/A | |
spectrometer | OceanOptics | USB4000-VIS-NIR | |
sulfuric acid | Fisher | A300-212 | |
tetrahydrofuran | Sigma | 401757-100ML |