[发明专利]一种三明治结构平板金属纳米结及其制备方法在审
申请号: | 201910046963.8 | 申请日: | 2019-01-18 |
公开(公告)号: | CN109850844A | 公开(公告)日: | 2019-06-07 |
发明(设计)人: | 金永东;李传平 | 申请(专利权)人: | 中国科学院长春应用化学研究所 |
主分类号: | B82B3/00 | 分类号: | B82B3/00;B82Y40/00 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 王洋;赵青朵 |
地址: | 130022 吉*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 纳米结 三明治结构 纳米薄膜 纳米粒子 平板金属 自组装 多层 制备 预处理 电子传输介质 二氧化硅层 硅酸钠溶液 金纳米粒子 等离激元 电子传输 厚度可调 致密堆积 制备单层 壁垒层 超远程 单层膜 偶联剂 沉积 金片 绝缘 隧穿 加热 组装 重复 观察 | ||
1.一种三明治结构平板金属纳米结的制备方法,其特征在于,包括:
A)金纳米粒子与硅酸钠溶液、偶联剂混合,调节pH值,加热,得到Au@SiO2纳米粒子;
B)将所述Au@SiO2纳米粒子采用液-液自组装的方式在预处理后的ITO玻璃上制备单层Au@SiO2纳米薄膜;
C)重复上述液-液自组装的方式,得到组装有多层纳米薄膜的ITO玻璃;
D)将金片沉积在多层纳米薄膜上,得到三明治结构平板金属纳米结。
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤A)所述偶联剂包括3-氨丙基三甲氧基硅烷;所述偶联剂的浓度为1~10mM;所述硅酸钠溶液的质量浓度为0.4%~1.0%。
3.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,所述Au纳米粒子的粒径为70~80nm。
4.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,所述金纳米粒子、硅酸钠与偶联剂的体积为(25~35):(3~5):(0.5~0.7)。
5.根据权利要求4所述的制备方法,其特征在于,步骤A)所述加热温度为85℃~95℃;所述加热时间为1~3h;所述pH值为8~9。
6.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤B)所述单层Au@SiO2纳米薄膜合成具体为:
将Au@SiO2纳米粒子注入到容器中,加入正己烷形成液-液界面,而后迅速将甲醇注入到混合溶液中,将纳米粒子捕捉到两相界面中,正己烷挥发后自组装得到单层Au@SiO2纳米薄膜。
7.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于,Au@SiO2纳米粒子、正己烷和甲醇的体积比为(2~3):(0.3~0.6):(3~4)。
8.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述将金片沉积在纳米薄膜上的方式具体为:
a)在玻璃片上蒸镀金片;
b)将蒸镀有金片的玻璃置于氢氟酸水溶液中,将金片从玻璃基底刻蚀下来,再将刻蚀下来的金片转移至水面;
c)将组装有多层薄膜的ITO玻璃置于水中将水面上的金片捞起,即可。
9.根据权利要求7所述的制备方法,其特征在于,步骤a)所述金片为圆形;所述金片的直径为0.5mm;厚度为30~50nm;步骤b)所述氢氟酸水溶液的质量浓度为2%~3%。
10.一种三明治结构平板金属纳米结,其特征在于,由权利要求1~9任意一项所述的制备方法制备得到。
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