采用共振散射光谱和透射电镜研究了金纳米粒子. 结果表明,粒径为10 nm、Au的质量浓度为0~35.4×10-6 g/mL的金纳米粒子溶液在525 nm处分别产生1个共振吸收峰和1个共振散射峰. 粒径为50 nm、Au的质量浓度为0~17.7×10-6 g/mL的金纳米粒子溶液在530 nm处分别产生1个共振吸收峰和1个共振散射峰. 当金纳米粒子浓度较高时,存在共振散射峰红移和猝灭现象. 从光子与纳米粒子界面超分子能带电子作用及光子与纳米粒子之间发生多次散射的角度出发,探讨了金纳米粒子共振散射峰和共振吸收峰的对应关系及其共振散射峰红移和猝灭的机理.
参考文献
[1] | HOU Wan-Guo(侯万国),SUN De-Jun(孙德军),ZHANG Chun-Guang(张春光). Applied Colloid Chemistry(应用胶体化学)[M]. Beijing(北京):Science Press(科学出版社),1998 |
[2] | CHEN Zhong-Qi(陈宗淇),DAI Min-Guang(戴闽光). Colloid Chemistry(胶体化学)[M]. Beijing(北京):High Education Press(高等教育出版社),1985:234 |
[3] | Handley G D A,Hayat M A. Colloidal Gold:Principle,Methods and Applications[M]. San Diego:Academic Press,1989:139 |
[4] | Jiang Z L,Feng Z W,Li F, et al. Sci China,Series B[J],2001,44(2):175 |
[5] | JIANG Zhi-Liang(蒋治良),LI Fang(李芳),LIANG Hong(梁宏). Chem J Chin Univ(高等学校化学学报)[J],2000,21(10):1 488 |
[6] | JIANG Zhi-Liang(蒋治良),JIANG Hong-Liu(江洪流),LIU Feng-Zhi(刘凤志). Chin J Appl Chem(应用化学)[J],2003,20(4):351 |
[7] | JIANG Zhi-Liang(蒋治良),LIU Shao-Pu(刘绍璞),LIU Qing-Ye(刘庆业). Chin J Appl Chem(应用化学)[J],2002,19(1):22 |
[8] | JIANG Zhi-Liang(蒋治良),LIU Shao-Pu(刘绍璞),CHEN Sa(陈飒), et al. Spectroscopy Spectral Anal(光谱学与光谱分析)[J],2002,22(4):615 |
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