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金纳米颗粒制备及应用研究进展

2012-12-01焦体峰谢丹阳王风彦

中国无机分析化学 2012年4期

王 莹 焦体峰,2* 谢丹阳 王风彦

(1燕山大学 环境与化学工程学院,河北省应用化学重点实验室,河北 秦皇岛066004;2中国科学院 兰州化学物理研究所,固体润滑国家重点实验室,甘肃 兰州730000)

1 引言

金是研究最早的主题之一,随着时间的推移,科技的进步,人们对金的探索也更加深入与全面。与宏观块状金属不同,当金属进入纳米尺度,会出现明显的性能变化,表现出独特的物理、化学性质,如表面等离子体共振吸收(SPR)、拉曼散射(RS)等,而纳米技术则被誉为21世纪最具有发展前景的技术[1]。

金纳米颗粒是直径为0.8~250nm的缔合胶体,具有表面效应、小尺寸效应及宏观量子隧道效应[2-3],其优良的稳定性、独特的光学及电学性质使其在生物医学等领域有广泛的应用,并且金纳米颗粒独特的性质又很大程度上依赖于其尺寸及形貌,随着尺寸和形态的变化,纳米材料的电磁性质和光学性质表现出了良好的可调控性。因此金纳米颗粒的制备也曾经一度成为人们研究的热点。迄今为止,已经有多种制备金纳米粒子的方法见诸报道。目前合成纳米材料的方法可归纳为两类,即多以物理方法破碎为代表的“自上而下”(Top-down)方法及以湿化学法为代表的化学还原手段合成金纳米粒子的“自下而上”(Bottom-up)方法。显而易见,自上而下的方法可以更好地调控纳米粒子的形貌尺寸和分散性。

图1 Geminis的化学结构及金纳米花的制备示意图Figure 1. Chemical structures of geminis and a schematic diagram of AuNPs Preparation.

2 金纳米颗粒的制备

2.1 化学还原法

柠檬酸钠还原法是合成金纳米粒子的经典方法之一,并且柠檬酸盐为弱的保护剂,可以很轻易地被其他配体所取代,所以可以用作其他基于金纳米颗粒的材料或分子器件[4-5]。……

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