Abstract:
계면을 형성하는 서로 다른 액체의 액상과 액상 계면에서, 금속 전구체와 환원제로부터, 덴드리머 형태 또는 덴드리머 유래의 금속 나노 구조체를 매우 용이하게 얻을 수 있다. 해당 금속 나노 구조체는 특히 저차원 구조를 가질 수 있다. 또한 많은 수의 잔 가지 사이에 다수의 나노 갭이 형성될 수 있다.
Abstract:
환원제나 금속 전구체가 내부에 미리 담지된 리포좀을 제조한 후 리포좀 외부에 금속 전구체 또는 환원제를 제공하여 리포좀 내부로 확산시킨 후, 리포좀 내부에서 선택적으로 금속 입자를 합성하여 리포좀이 금속 입자의 외부 골격을 이루는 금속-리포좀 복합 구조체를 제조한다. 이에 따라 크기와 형태가 일정한 금속-리포좀 복합 구조체를 높은 수율로 제조할 수 있다.
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환원제나 금속 전구체가 내부에 미리 담지된 리포좀을 제조한 후 리포좀 외부에 금속 전구체 또는 환원제를 제공하여 리포좀 내부로 확산시킨 후, 리포좀 내부에서 선택적으로 금속 입자를 합성하여 리포좀이 금속 입자의 외부 골격을 이루는 금속-리포좀 복합 구조체를 제조한다. 이에 따라 크기와 형태가 일정한 금속-리포좀 복합 구조체를 높은 수율로 제조할 수 있다.
Abstract:
플라즈모닉 탐침체인 금속 나노 입자를 그래핀 산화물로 기능화 시켜 국부적 표면 플라즈몬 공명(LSPR) 센서를 제조하고, 이를 방향족 휘발성 유기화합물의 검출에 이용한다. 이에 따라, 친화도가 낮은 방향족 휘발성 유기 화합물과 금속 나노 입자 탐침체간 파이-파이 상호 작용(pi-pi stacking)을 통해 결합력을 높일 수 있다. 또한, 암시야 현미경을 이용하여 단일 플라즈모닉 탐침체의 LSPR 특성 변화를 관찰함으로써 방향족 휘발성 유기 화합물을 높은 재현성과 민감도로 감지할 수 있다. 또한, 종래와 달리 기판 제작 단계를 간소화 할 수 있고, 단위 입자 수준에서의 분석을 통해 분석에 사용되는 샘플의 부피를 현저히 감소시킴으로써, 소량의 실제 시료를 간단하게 분석할 수 있다.
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계면을 형성하는 서로 다른 액체의 액상과 액상 계면에서, 금속 전구체와 환원제로부터, 덴드리머 형태의 금속 나노 구조체를 매우 용이하게 얻을 수 있다. 해당 금속 나노 구조체는 특히 저차원 구조를 가질 수 있으며 많은 수의 잔 가지 사이에 다수의 나노 갭이 형성될 수 있다.
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계면을 형성하는 서로 다른 액체의 액상과 액상 계면에서, 금속 전구체와 환원제로부터, 덴드리머 형태의 금속 나노 구조체를 매우 용이하게 얻을 수 있다. 해당 금속 나노 구조체는 특히 저차원 구조를 가질 수 있으며 많은 수의 잔 가지 사이에 다수의 나노 갭이 형성될 수 있다.
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플라즈모닉탐침체인금속나노입자를그래핀산화물로기능화시켜국부적표면플라즈몬공명(LSPR) 센서를제조하고, 이를방향족휘발성유기화합물의검출에이용한다. 이에따라, 친화도가낮은방향족휘발성유기화합물과금속나노입자탐침체간파이-파이상호작용(pi-pi stacking)을통해결합력을높일수 있다. 또한, 암시야현미경을이용하여단일플라즈모닉탐침체의 LSPR 특성변화를관찰함으로써방향족휘발성유기화합물을높은재현성과민감도로감지할수 있다. 또한, 종래와달리기판제작단계를간소화할 수있고, 단위입자수준에서의분석을통해분석에사용되는샘플의부피를현저히감소시킴으로써, 소량의실제시료를간단하게분석할수 있다.