基本介绍金纳米立方体是由6{100}面组成的三维纳米结构,是代表性等离激元材料之一,具有尺寸与形状精确可控、高单分散性、以及化学稳定性高、生物相容性好等一系列优点。

样品参数我们通过由精妙调控晶种结构,可以较大批量合成的不同尺寸的金纳米双锥,产物具有高度的均一性,纯度高达95%以上,光学吸收波长从580-754nm可调。金纳米立方体分散在水溶液中,稳定剂是低于1mM的十六烷基三甲基溴化铵(CTAB) 。本产物稳定性长达十二个月以上。每批产物具有独立的透射电镜图和紫外可见光谱图等数据。

应用领域金纳米立方体具有优异的等离激元光学性质,在立方体的边和角具有强局域电场增强效果,赋予了金纳米立方体在光学等领域极大潜能。金纳米立方体在传感、光致发光、表面增强拉曼光谱、光热治疗、等离激元增强催化等相关领域存在巨大优势。此外,金纳米立方体由于其均匀形貌和平坦的面还可用于组装、超晶格等领域。

样品浓度光学密度(OD)值为2-5。注:OD定义为光程为1厘米时等离激元共振峰的消光度。

储存条件长期储存需在4摄氏度以及避光条件下。

样品包装102050 mL塑料瓶。

 

参考文献

 

1.金纳米立方体用于SERSPark, J.-E.; Lee, Y.; Nam, J.-M. Precisely Shaped, Uniformly Formed Gold Nanocubes with Ultrahigh Reproducibility in Single-Particle Scattering and Surface-Enhanced Raman Scattering. Nano Letters 2018, 18, 6475-6482.

 

2.金纳米立方体用于光致发光 Park, J.-E.; Kim, S.; Son, J.; Lee, Y.; Nam, J.-M. Highly Controlled Synthesis and Super-Radiant Photoluminescence of Plasmonic Cube-in-Cube Nanoparticles. Nano Letters 2016, 16, 7962-7967.

 

3.金纳米立方体用于光热治疗Zhang, X.; Xi, Z.; Machuki, J. O. a.; Luo, J.; Yang, D.; Li, J.; Cai, W.; Yang, Y.; Zhang, L.; Tian, J.; Guo, K.; Yu, Y.; Gao, F. Gold Cube-in-Cube Based Oxygen Nanogenerator: A Theranostic Nanoplatform for Modulating Tumor Microenvironment for Precise Chemo-Phototherapy and Multimodal Imaging. ACS Nano 2019, 13, 5306-5325.

 

4.金纳米立方体用于传感Li, L.; Wu, S.; Li, L.; Zhou, Z.; Ding, H.; Xiao, C.; Li, X. Gap-mode excitation, manipulation, and refractive-index sensing application by gold nanocube arrays. Nanoscale 2019, 11, 5467-5473.

 

5.金纳米立方体用于组装: Gao, B.; Arya, G.; Tao, A. R. Self-orienting nanocubes for the assembly of plasmonic nanojunctions. Nat. Nanotechnology, 2012, 7, 433– 437.

 

6.金纳米立方体用于细胞成像Wu, X.; Ming, T.; Wang, X.; Wang, P.; Wang, J.; Chen, J. High-photoluminescence-yield gold nanocubes: For cell imaging and photothermal therapy. ACS Nano 2010, 4, 113–120.

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