基于非线性频移效应光固化的纳米链接方法

    公开(公告)号:CN102556960A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210017324.7

    申请日:2012-01-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种基于非线性频移效应光固化的纳米链接方法,具体包括以下步骤:第一步:将相互靠近的具有表面等离子共振特性的纳米颗粒置于紫外光敏聚合物中。第二步:用低频可见光照射紫外光敏聚合物,由于入射的低频可见光在相互临近的具有表面等离子共振特性的纳米颗粒之间产生极大的光散射增强,并产生显著的非线性频移效应,释放出高频光。第三步:在具有表面等离子共振特性的纳米颗粒之间区域中的紫外光敏聚合物吸收多倍频光并固化,形成光固化聚合物,将多个具有表面等离子共振特性的纳米颗粒永久连接在一起,得到形状各异的纳米微结构。这种纳米链接方法具有突破衍射极限的超高分辨率,可按设计方案对纳米材料实现有选择性的链接。

    一种超薄金属纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN102528050B

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201210017319.6

    申请日:2012-01-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种超薄金属纳米片的制备方法,该金属纳米片制备方法基于利用磁控溅射或热蒸发或其它沉积成膜技术、膜剥离工艺及超声等技术制备有特殊形貌的超薄金属纳米片,该制备方法包括如下步骤:第一步,首先在衬底表面涂覆几个微米厚的聚合物膜,然后将该涂覆的聚合物膜热固化或光固化;第二步,利用磁控溅射或热蒸发或其它沉积成膜的技术在聚合物膜表面溅射几个纳米厚的金属膜;第三步,将溅射有纳米金属膜的衬底在溶剂中浸泡,因溶剂溶解聚合物膜而使纳米金属膜层从衬底表面脱落;第四步,在溶剂中对剥离的纳米金属膜片超声,得到由几个纳米厚的金属原子组成的超薄金属膜稳定连结的金属纳米颗粒阵列组成的金属纳米片。

    一种超薄金属纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN102528050A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210017319.6

    申请日:2012-01-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种超薄金属纳米片的制备方法,该金属纳米片制备方法基于利用磁控溅射或热蒸发或其它沉积成膜技术、膜剥离工艺及超声等技术制备有特殊形貌的超薄金属纳米片,该制备方法包括如下步骤:第一步,首先在衬底表面涂覆几个微米厚的聚合物膜,然后将该涂覆的聚合物膜热固化或光固化;第二步,利用磁控溅射或热蒸发或其它沉积成膜的技术在聚合物膜表面溅射几个纳米厚的金属膜;第三步,将溅射有纳米金属膜的衬底在溶剂中浸泡,因溶剂溶解聚合物膜而使纳米金属膜层从衬底表面脱落;第四步,在溶剂中对剥离的纳米金属膜片超声,得到由几个纳米厚的金属原子组成的超薄金属膜稳定连结的金属纳米颗粒阵列组成的金属纳米片。

    基于非线性频移效应光固化的纳米链接方法

    公开(公告)号:CN102556960B

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201210017324.7

    申请日:2012-01-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种基于非线性频移效应光固化的纳米链接方法,具体包括以下步骤:第一步:将相互靠近的具有表面等离子共振特性的纳米颗粒置于紫外光敏聚合物中。第二步:用低频可见光照射紫外光敏聚合物,由于入射的低频可见光在相互临近的具有表面等离子共振特性的纳米颗粒之间产生极大的光散射增强,并产生显著的非线性频移效应,释放出高频光。第三步:在具有表面等离子共振特性的纳米颗粒之间区域中的紫外光敏聚合物吸收多倍频光并固化,形成光固化聚合物,将多个具有表面等离子共振特性的纳米颗粒永久连接在一起,得到形状各异的纳米微结构。这种纳米链接方法具有突破衍射极限的超高分辨率,可按设计方案对纳米材料实现有选择性的链接。

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