據美國物理學家組織網5月28日(北京時間)報道,美國科學家找到了一種方法,使7個“納米殼”(nanoshell)自組裝成一個具有獨特光學性能的“七聚物”。科學家表示,就像兒童使用積木搭建出復雜的建筑物或者車輛一樣,這種自組裝納米粒子的方法可以用來制造能夠捕捉、存儲和彎曲光線的復雜物體,比如化學傳感器、納米激光器等。相關研究論文刊登在27日的《科學》雜志上。
哈佛大學應用物理學家費德里克·卡帕索領導的科學團隊制造出了該物質,研究成員也包括“納米殼”粒子的發明人、美國萊斯大學電子和計算機工程系教授、納米光子學實驗室主任內奧米·哈拉斯。
哈拉斯發明的“納米殼”是一種光學性質可調控的新型納米顆粒,它是一種中空的金質或銀質球體,其大小只有紅血細胞的二十分之一,里面含有二氧化硅填充物。“納米殼”的中空形狀讓游移在金原子中的電子在吸收光能方面特別有效率,而改變殼的厚度后,吸收光線的頻率也隨之改變,這特別適用于生物技術方面的應用。比如,把“納米殼”注入腫瘤之中,并以紅外線光照射腫瘤,即可提高其溫度,借此消除腫瘤。
該論文的聯合作者之一、美國萊斯大學的物理學和天文學教授彼得·努德蘭德指出,新方法制造出的“七納米殼”結構創造了一種特殊的共振模式,這種共振會產生特定的光波干涉效應。他還表示,這些特性只會出現在人造物體中,因為這些“七聚物”具有自組裝特性,因此,它們比較容易被制造出來,具有很大的商業應用潛力。
努德蘭德說,新的“七聚物”能夠捕捉光、存儲能量并且讓光以特殊的形式彎曲,而天然物質無法做到這一點,因此,新結構非常適合用來制造超靈敏的生物和化學傳感器、納米激光器以及光子集成回路等。
努德蘭德是世界著名的等離子體光學專家,他在2008年預測,一個由納米殼制造出的“七聚物”會產生法諾共振,這激發了卡帕索的研究靈感,開始著手建造這個結構。之前,卡帕索也使用該方法制造出了磁性的由3個“納米殼”制造的“三聚物”。
哈拉斯表示,金屬表面的自由電子在適當的電磁波激發下,自由電子與電磁波耦合產生集體震蕩,此即所謂的表面電漿共振,其發生于金屬與介質的交界面。納米殼是所有等離子體光學納米粒子家族中功能最多的一員,納米粒子自組裝方法可以用來制造復雜的二維和三維結構,“七聚物”的成功制造就證明了這一點。
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