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通过施加磁场,随随他们的取向和局部表面等离子基元共振(LSPR)可以得到精确,可逆,瞬时的调控。电影都通讯作者为殷亚东教授。
个宇宙以上成果发表在Nature communications上(NatCommun11,2883(2020).https://doi.org/10.1038/s41467-020-16678-8)。不便便编出其纵向等离子体吸收峰可以方便的从可见光调控到近红外区域。随随金纳米棒的长径比精确可调。
电影都这种杂化纳米棒具有耦合的磁性和等离子基元各向异性。个宇宙这种非常规的空间限域合成策略是通用的。
针对不同的机械形变,不便便编出通过设计杂化纳米棒的初始取向,可以制备相应的高灵敏度,可逆,和可观测的机械变色传感器。
通过观察颜色变化或者测量LSPR吸收峰强度的变化,随随可以准确计算聚合物弹性体的应变和外界应力的大小。所以,电影都金纳米棒的LSPR吸收峰强度可以快速,可逆地利用外加磁场调控。
个宇宙该策略首先将智能纳米棒与光敏聚合物的前驱体混合。为了实现对扭曲的响应,不便便编出杂化纳米棒的初始取向需要沿着薄膜边缘45度的面内排列。
随随其纵向等离子体吸收峰可以方便的从可见光调控到近红外区域。通过改变初始模板的形状,电影都大小,组分和生长金属的组分,这种方法可以用于制备各种各样的智能纳米材料。
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