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公开(公告)号:CN101100000A
公开(公告)日:2008-01-09
申请号:CN200710028436.1
申请日:2007-06-05
Applicant: 暨南大学
IPC: B22F1/00 , B22F9/16 , C04B35/624
Abstract: 本发明涉及一种核壳结构复合纳米材料,包括电介质核和金属壳,所述电介质核是SiO2纳米微球,所述金属壳是Cu壳。其制备方法包括:采用Stber方法制备SiO2胶体粒子;石英片上自组装SiO2纳米球的阵列;制备SiO2/Cu复合粒子阵列;超声分离得到溶液中单分散的SiO2/Cu核壳结构纳米粒子。得到的复合纳米粒子的表面等离子共振吸收峰位于近红外光区,通过控制内核的直径与外壳层厚度的不同,可以实现光学性质在可见近红外光区可调的特性,并且随壳层厚度的增加发生蓝移,随SiO2粒径的增加发生红移。为光催化、传感器、光信息存储、生物光子学、生物医学等领域纳米材料的应用提供广阔前景。
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公开(公告)号:CN100515614C
公开(公告)日:2009-07-22
申请号:CN200710028436.1
申请日:2007-06-05
Applicant: 暨南大学
IPC: B22F1/00 , B22F9/16 , C04B35/624
Abstract: 本发明涉及一种核壳结构复合纳米材料,包括电介质核和金属壳,所述电介质核是SiO2纳米微球,所述金属壳是Cu壳。其制备方法包括:采用Stber方法制备SiO2胶体粒子;石英片上自组装SiO2纳米球的阵列;制备SiO2/Cu复合粒子阵列;超声分离得到溶液中单分散的SiO2/Cu核壳结构纳米粒子。得到的复合纳米粒子的表面等离子共振吸收峰位于近红外光区,通过控制内核的直径与外壳层厚度的不同,可以实现光学性质在可见近红外光区可调的特性,并且随壳层厚度的增加发生蓝移,随SiO2粒径的增加发生红移。为光催化、传感器、光信息存储、生物光子学、生物医学等领域纳米材料的应用提供广阔前景。
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