Взаимодействие поверхностных плазмонов наночастиц серебра на силохроме и шероховатых пленках серебра с электронно-возбужденными адсорбатами молекул родамина 6Ж

Усиление флуоресценции молекул родамина 6Ж в присутствии наночастиц серебра на поверхности силохрома и в матрице поливинилового спирта на серебряных пленках, полученных электроосаждением. Проявление плазмонного резонанса на сплошных серебряных пленках.

Рубрика Химия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 23.06.2018
Размер файла 513,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Взаимодействие поверхностных плазмонов наночастиц серебра на силохроме и шероховатых пленках серебра с электронно-возбужденными адсорбатами молекул родамина 6Ж

В.В. Брюханов, Н.С. Тихомирова, Р.В. Горлов, В.А. Слежкин

Исследован синтезированный коллоидный раствор наночастиц серебра в воде, обладающий устойчивостью, с плазмонным резонансом на двух длинах волн - ?=265 и ?=430,9 нм. Обнаружено усиление флуоресценции молекул родамина 6Ж (Р6Ж) в присутствии наночастиц серебра на поверхности силохрома. Показано усиление флуоресценции молекул Р6Ж в матрице поливинилового спирта (ПВС) на серебряных пленках, полученных электроосаждением. Обнаружено, что на сплошных серебряных пленках проявляется плазмонный резонанс на частоте 400 нм.

Ключевые слова: усиление флуоресценции, плазмонный резонанс, сплошные шероховатые серебряные пленки, электроосаждение серебра, силохром, пленки поливинилового спирта с родамином 6Ж, гидрозоль серебра, наночастицы серебра

Введение

Наночастицы серебра обладают уникальными оптическими свойствами, обусловленными поверхностным плазмонным резонансом (ППР) [1], который имеет практическое применение в наноплазмонике и нанофотонике [2]. Представляло интерес исследовать закономерности ППР в адсорбированных наночастицах серебра на фрактальной поверхности кремнезема. Пористые среды и материалы имеют широкое применение в разных областях науки и техники, и поэтому интенсивно исследуются с целью создания, например, сенсорных наноматериалов на основе пористых кремнеземов [3].

В настоящей работе была поставлена задача получить гидрозоли серебра [4] с различными размерами наночастиц, сорбировать их на силохром и серебряные пленки с различной шероховатостью, исследовать спектры ППР и перенос энергии ППР на адсорбаты молекул Р6Ж.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Синтез дисперсий серебра в водном растворе осуществлялся методом контролируемой одноструйной кристаллизации. Метод основан на восстановлении нитрата серебра восстановителем (он же стабилизатор) - цитратом натрия.

В 250 мл дистиллированной воды растворяли 22,5 мг AgNO3. Раствор доводили до кипения при интенсивном перемешивании, после чего быстро по каплям добавляли 4,5 мл водного раствора цитрата натрия с концентрацией 1%, что соответствовало молярному соотношению AgNO3/Na3C6H5O7•H2O, равному 1:1,029. Сразу после смешения реагентов раствор принимал желто-зеленую окраску. Поскольку частицы серебра получали при некотором избытке восстановителя, то можно считать, что все исходное серебро восстанавливается до металлического состояния.

Спектры поглощения гидрозолей серебра регистрировали на спектрофотометре СФ-2000, используя кюветы толщиной 10 мм; в луч сравнения помещали кювету с дистиллированной водой. Методом фотонной корреляционной спектроскопии были определены средние размеры и коэффициенты диффузии полученных частиц.

Спектры флуоресценции исследовали на спектрофлуориметре «Флюорат-02-Панорама». Образцы располагали так, что световой поток был направлен к нормали поверхности под углом 45о. Возбуждение осуществлялось неполяризованным излучением ксеноновой лампы высокого давления монохроматора спектрофлуориметра. Программное обеспечение прибора «Panorama Pro» позволяло строить спектры с нормированием в программе «Эксел».

В работе использовали кремнезем - силохром С-80 - с удельной площадью поверхности 80 м2/г, диаметром пор 40 нм, размером фракций 0,2-0,35 мм. В качестве молекулярного зонда на силохроме-кремнеземе использовали краситель Р6Ж. Адсорбцию серебра из гидрозоля на поверхность силикагеля осуществляли при 20оC в течение 24 ч. Затем силохром окрашивали в водном растворе Р6Ж с концентрацией С=110-5 моль/л. Образцы сушили в печи при температуре 60С в течение 30 мин.

Серебряные пленки готовили по методике, подробно описанной в [5], электрохимически восстанавливая серебро на медной поверхности из сенеродистороданистого электролита при плотности тока 5 мА/см2 в течение 15 мин, что соответствовало матовой (с определенной шероховатостью - высотой выступов) серебряной пленке толщиной до 5 мкм. Затем изменяли шероховатость и пористость одной части поверхности образца путем анодного растворения серебряной пленки на слой толщиной 0,18 и 0,25 мкм при плотности тока 5 мА/см2. На поверхность серебра наносили водный раствор Р6Ж с ПВС. Образцы высушивали при 60 оС в течение суток. В образовавшемся слое полимерной пленки ПВС толщиной примерно 25 мкм концентрация родамина 6Ж составляла С= 1,5•10-3 М.

Результаты эксперимента

Спектры плазморезонансного поглощения гидрозоля серебра при pH=7,0 после двукратного разбавления представлены на рис.1. На спектре, зарегистрированном через 1 ч после синтеза, имеется интенсивный пик плазмонного поглощения наночастиц серебра на ?= 425,9 нм с оптической плотностью D= 1,94. В процессе старения в течение 14 сут происходит незначительное изменение свойств гидрозоля: уменьшение оптической плотности до значения D=1,85, вследствие некоторого оседания частиц, и смещение пика плазмонного резонанса в область больших длин волн, который соответствовал ?=432,5 нм. Как известно, положение максимума плазмонного резонанса зависит от окружающей среды и размера частиц.

флуоресценция родамин серебро пленка

а) 1 ч б) 3 ч

в) 24 ч г) 14 сут

Рис. 1. Спектры плазморезонансного поглощения гидрозоля серебра при старении; после двукратного разбавления, pH=7,0

Характеристики гидрозоля, приведенные в таблице, подтверждают, что с увеличением размеров частиц серебра (уменьшение коэффициента диффузии) происходит смещение пика плазмонного резонанса в длинноволновую область. Устойчивость синтезированного золя обеспечивается цитрат-ионами, адсорбированными на поверхности частиц серебра, которые в результате оказываются заряженными отрицательно.

Особый интерес представляет спектр плазморезонансного поглощения, полученный при исследовании гидрозоля серебра после частичной адсорбции частиц в течение 24 ч на поверхности силохрома С-80. Как видно из рис. 2, на спектральной кривой имеются две полосы поглощения - при ?=265 и ?=430,9 нм. Наличие полосы поглощения в области ?=265 нм указывает на возможное присутствие малоатомных серебряных кластеров размерами меньше 1 нм [6]. Плазмонная полоса поглощения возникает в том случае, если размеры частицы становятся меньше длины свободного пробега свободных электронов в массивном металле (несколько десятков нанометров [1]). Рассеяние свободных электронов происходит в этом случае преимущественно на поверхности частицы, поэтому плазмонная частота свободных колебаний электронов смещается из УФ в видимую область спектра. Следует отметить, что число малоатомных серебряных кластеров увеличилось после адсорбции на силохроме. Об этом свидетельствует ярко выраженный максимум плазмонного резонанса. До адсорбции наблюдался лишь перегиб кривой поглощения на этой же длине волны.

Таблица Характеристики гидрозоля серебра Table. Silver hydrosol characteristics

Длительность старения золя, ч

Радиус наночастиц серебра, нм

Коэффициент диффузии наночастиц серебра, см2/с

Оптическая плотность гидрозоля

Максимум плазмонного резонанса (длина волны), нм

1,0

32,04

1,033•10-7

1,94

425,9

2,0

32,69

1,012•10-7

1,92

425,9

3,0

32,9

1,001•10-7

1,90

430

24,0

35,4

0,934•10-7

1,91

434

14 сут

34,2

0,9570•10-7

1,85

432,5

Рис. 2. Спектр плазморезонансного поглощения гидрозоля серебра при pH=7,0 после адсорбции наночастиц серебра на силохроме С-80 в течение 24 ч

Рис. 3. Спектры флуоресценции молекул родамина 6Ж на силохроме С-80 при различных длинах волн возбуждения: четные номера соответствуют поверхности силохрома с частицами серебра, нечетные - без частиц серебра

Кроме того, ход графика свидетельствует о том, что коэффициент поглощения уменьшился, подтверждая тем самым, что на поверхности силохрома произошла адсорбция частиц серебра. Следовательно, приведенные данные указывают на присутствие в растворе как индивидуальных металлических частиц серебра малого размера, так и их агрегатов. Таким образом, устойчивый коллоидный водный раствор наночастиц серебра позволяет наблюдать их плазмонный резонанс, т.е. возникновение специфических полос поглощения раствора в ультрафиолетовой и видимой областях, обусловленных малостью размера частиц.

На рис. 3. представлены спектры флуоресценции родамина 6Ж на силохроме С-80 как с адсорбированными наночастицами серебра при различных длинах волн возбуждения, так и без серебра. Особенностью спектров является то, что при наличии на поверхности силикагеля частиц серебра происходит усиление флуоресценции. Причем наибольшее усиление происходит на длинах волн ?=337 и ?=450 нм (рис. 4). Следовательно, обнаружено изменение вероятностей излучательных электронных переходов в молекулах Р6Ж в результате переноса энергии с поверхностной электромагнитной волны, распространяющейся в серебряных частицах, на электронные состояния молекул красителя.

Рис. 4. Изменение интенсивности флуоресценции молекул родамина 6Ж на силохроме С-80 в результате адсорбции наночастиц серебра в зависимости от длины волны возбуждения

Во второй серии экспериментов исследовали флуоресценцию молекул Р6Ж на шероховатом серебре. Спектры, представленные на рис. 5, свидетельствуют о том, что интенсивность флуоресценции зависит от шероховатости и пористости серебряных пленок, а также от наличия в пленке ПВС наночастиц серебра. Увеличение шероховатости и пористости путем анодного растворения поверхности матового серебра приводит к ослаблению флуоресценции как в присутствии наночастиц серебра в пленке ПВС, так и в их отсутствие. Особенностью этого факта является то, что в присутствии в пленке ПВС наночастиц серебра происходит более сильное ослабление интенсивности в максимуме флуоресценции (см. рис. 6), чем в их отсутствие. Причем максимум ослабления приходится на длину волны ?=400 нм, при которой наблюдается максимум плазмонного резонанса.

Рис. 5. Спектры флуоресценции молекул Р6Ж (С=1,5•10-3 М) в пленке ПВС (d ~25 мкм); спектры 1 и 2 для ПВС без наночастиц серебра, 3 и 4 для ПВС с наночастицами серебра, 1 и 3 - серебро матовое, 2 и 4 - серебро шероховатое (анодное растворение 0,25 и 0,18 мкм); длина волны возбуждения - 400 нм

Рис. 6. Отношение интенсивностей флуоресценции молекул Р6Ж (С=1,5•10-3 М) в пленке ПВС (d ~25 мкм) на матовой серебряной пленке к интенсивности на шероховатой (после анодного растворения) серебряной пленке: 1 - ПВС без серебра, анодное растворение 0,25 мкм; 2 - ПВС с наночастицами серебра, анодное растворение 0,18 мкм.

Выводы

Таким образом, синтезированный коллоидный раствор наночастиц серебра в воде, обладающий устойчивостью, позволяет наблюдать плазмонный резонанс, т.е. возникновение специфической полосы поглощения раствора, обусловленной малостью размера частиц на двух длинах волн - ?=265 и ?=430,9 нм. Наличие на поверхности пористого силохрома наночастиц серебра приводит к усилению флуоресценции молекул родамина 6Ж. На шероховатом серебре максимум плазмонного резонанса зафиксирован на длине волны ?=400 нм.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Климов, В.В. Наноплазмоника / В.В. Климов. - М.: Физматлит, 2010 480 с.

2. Нанонаука и нанотехнологии // Энциклопедия систем жизнеобеспечения ред. Е.Е. Демидова. - М.: Изд-во "МАГИСТР-ПРЕСС", 2009. - 992 с.

3. Durr, M. Adsorption -/desorption-limited diffusion of porphyrin molecules in nano-porous TiO2 networks / M. Durr, M. Obermaier, A. Yasuda, G. Nelles // Chem. Phys. Lett. 2009. 467. № 4 , P.358-360.

4. Сальседо, К.А. Адсорбция из растворов на поверхности частиц серебра / К.А. Сальседо, В.В. Цветков, В.Д. Ягодовский // Журнал физической химии. 1989. - Т.LXIII. - №12. - С. 3295-3299.

5. Слежкин, В.А. Плазмонный резонанс в сплошных серебряных электрохимических и химических пленках и его проявление в спектрах флуоресценции молекул родамина 6Ж в тонких пленках поливинилового спирта / В.А. Слежкин, Р.В. Горлов // Известия КГТУ. - 2011. - № 20. - С.115-122.

6. Рогач, А.Л. Образование высокодисперсного серебра при восстановлении ионов Ag+ в водных растворах / А.Л. Рогач, В.Н. Хвалюк, В.С. Гурин // Коллоидный журнал. - 1994. - Т.56. - №12. - С. 276-278.

Размещено на Allbest.ur

...

Подобные документы

  • Особенности получения наночастиц серебра методом химического восстановления в растворах. Принцип радиационно-химического восстановления ионов металлов в водных растворах. Образование золей металла. Изучение влияния рН на величину плазмонного пика.

    курсовая работа [270,7 K], добавлен 11.12.2008

  • Характеристика наночастиц серебра. Влияние их на жизнеспособность лимфоцитов человека по результатам МТТ-теста. Культуры клеток, используемые для изучения токсичности in vitro. Изучение цитотоксичности наноматериалов в культурах клеток млекопитающих.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 04.05.2014

  • Выделение серебра из отработанных фотографических растворов путем электролиза. Метод, сорбирующий ионы серебра из растворов. Химические методы регенерации серебра. Осаждение труднорастворимой соли сульфида серебра. Восстановление серебра металлами.

    контрольная работа [102,5 K], добавлен 11.10.2010

  • Устойчивые дисперсии металлических наночастиц. Получение наноразмерных частиц серебра в изопропаноле с использованием в качестве стабилизатора разветвлённого полиэфира Лапрол-5003. Фотостимулированная агрегация, коагуляция золя под действием электролитов.

    дипломная работа [659,0 K], добавлен 24.09.2012

  • Свойства и классификация наночастиц: нанокластеры и собственно наночастицы. Культуры клеток, используемые для изучения токсичности in vitro: карциномы легкого, амниона и лимфоцитов человека, кардиомиоцитов крыс. Изучение цитотоксичности наноматериалов.

    курсовая работа [889,7 K], добавлен 14.05.2014

  • Понятие серебра как химического элемента, его физические и химические свойства. Методы добычи и получение данного металла. Использование серебра в искусстве. Серебро - постоянная составная часть растений и животных. Экономическое значение серебра.

    реферат [24,3 K], добавлен 07.10.2010

  • Экспериментальное исследование медленного разложения, инициированного действием слабого постоянного магнитного поля, в кристаллах азида серебра, выращенных в однородном и неоднородном магнитных полях. Свойства азида серебра, их кристаллическая структура.

    отчет по практике [1,6 M], добавлен 26.05.2015

  • Методы отбора проб, область действия стандарта. Общие требования к подготовке реактивов и посуды к колориметрическим методам определения цинка, свинца и серебра. Суть плюмбонового метода определения свинца, дитизоновый метод определения цинка и серебра.

    методичка [29,9 K], добавлен 12.10.2009

  • Исторические сведения о серебре и его соединениях, физические и химические свойства, нахождение и добыча в природе, основные лабораторные и промышленные методы их получения. Качественные и количественные методы определения серебра и его соединений.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 15.01.2014

  • История открытия меди и серебра. Применение меди в промышленности: электротехнике, машиностроении, строительстве, химическом аппаратуростроении, денежном обращении и ювелирном деле. Основные химические свойства и физическая характеристика металлов.

    презентация [1,1 M], добавлен 25.03.2013

  • Общая характеристика основных свойств серебра, анализ минералов: аргентит, кераргирит. Прустит как минерал гидротермального происхождения, встречается в жилах со свинцово-цинково-серебряной минерализацией. Рассмотрение особенностей добычи серебра.

    презентация [1,6 M], добавлен 27.12.2013

  • Обзор наиболее известных методов определения констант протонизации. Природа межмолекулярных взаимодействий в концентрированных растворах красителей. Реактивы, растворы и средства измерения. Влияние "высаливания" на ассоциацию молекул родамина 6Ж.

    дипломная работа [425,7 K], добавлен 26.06.2011

  • Влияние избытка поверхностной энергии на адгезионное взаимодействие наночастиц. Адсорбционный монослой ПАВ. Локальная концентрация и образование островковой наноразмерной структуры. Влияние ПАВ на поверхностные силы и устойчивость лиофобных наносистем.

    контрольная работа [284,0 K], добавлен 17.02.2011

  • Спектроскопия молекул в инфракрасном диапазоне. Особенности исследования щелочно-галоидных кристаллов и молекул в матричной изоляции. Специфический характер взаимодействия заряженных молекул между собой и с окружающими их ионами кристалла; спектр газа.

    практическая работа [348,7 K], добавлен 10.01.2016

  • Химические свойства и основные области применения формальдегида. Технологическая схема производства формалина. Абсорбция формальдегидсодержащих реакционных газов. Окисление метанола воздуха в присутствии серебряных или молибденовых катализаторов.

    реферат [1,1 M], добавлен 04.02.2015

  • Изучение особенностей структуры полиэтилена, возникающей в ориентированных бикомпонентных пленках и волокнах в результате отжига в изометрических условиях. Сравнение рентгенограмм исходных и отожженных пленок. Кристаллизация расплавленного полиэтилена.

    статья [1,3 M], добавлен 22.02.2010

  • Общие сведения о методах получения наночастиц. Основные процессы криохимической нанотехнологии. Приготовление и диспергирование растворов. Биохимические методы получения наноматериалов. Замораживание жидких капель. Сверхзвуковое истечение газов из сопла.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 21.11.2010

  • Основные свойства полиимидных пленок, закономерности изменения их структур, происходящие под действием барьерного разряда. Влияние обработки в барьерном разряде на процессы накопления гомозаряда в пленках. Кратковременная электрическая прочность.

    дипломная работа [6,7 M], добавлен 03.03.2012

  • Современные представления о механизме активации простых молекул комплексами переходных металлов. Механизмы активации молекул различного типа кислотными катализаторами. Сущность активации. Реакционная способность. Расщепление субстрата на фрагменты.

    реферат [2,8 M], добавлен 26.01.2009

  • Особенности молекулярного, конвективного и турбулентного механизмов переноса молекул, массы и энергии. Расчет средней квадратичной скорости молекул и описание характера их движения, понятие масштаба турбулентности. Процедуры осреднения скорости молекул.

    реферат [4,6 M], добавлен 15.05.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.