【摘 要】
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使用单层胶体晶体模板技术,结合物理气相沉积,热处理等方法,制备大面积(平方厘米量级)的二元合金Au-Cu纳米颗粒阵列.通过气-液界面自组装法在载玻片上制备单层聚苯乙烯(PS)胶
【机 构】
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昆明贵金属研究所稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室,云南昆明650106;江西科技师范大学江西省材料表面工程重点实验室,江西南昌330013
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使用单层胶体晶体模板技术,结合物理气相沉积,热处理等方法,制备大面积(平方厘米量级)的二元合金Au-Cu纳米颗粒阵列.通过气-液界面自组装法在载玻片上制备单层聚苯乙烯(PS)胶体晶体球模板;使用SiO2片、石英片(Smm×5 mm,10 mm×10 mm)打捞PS球模板;通过溅射沉积的方法,在单层PS球模板上沉积生长Au薄膜,沉积时间为80 s.然后在1100℃(空气氛围)温度下进行热处理获得单层有序非密排Au纳米颗粒阵列;以此为模板,同样方法依次沉积生长20,30,60,120s的Cu薄膜,在900℃(N2+H2混合气氛)温度下进行热处理;从而得到大面积的球状单层有序非密排Au-Cu纳米颗粒阵列,再使用场发射扫描电镜(SEM)及附带的能谱仪(EDS)来分析阵列形貌及组分;通过X射线衍射仪(XRD)来分析物质的晶体结构和材料组成;最后利用紫外可见分光光度计分析合金组元与等离激元共振峰的峰位及强度的关联性.结果 发现:随着合金组元成分Cu的增加,使得二元合金Au-Cu纳米颗粒的局域表面等离子体共振(LSPR)峰位红移,峰强逐渐削弱,其主要原因是Cu的介电常数与Au相比较高.因此,可以通过调节合金种类及组分来调控LSPR峰位,以满足其在不同领域使用的需求.
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