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이중블록공중합체 역마이셀 주형을 이용한 AuAg 코어-쉘 나노입자 2차원 패턴 제어 및 표면 플라즈몬 기반 광학적 특성 연구
Controll over the AuAg Core-shell Nanoparticle 2D Patterns via Diblock Copolymer Inverse Micelle Templates and Investigation of the Surface Plasmon Based Optical Property 원문보기

대한화학회지 = Journal of the Korean Chemical Society, v.57 no.5, 2013년, pp.618 - 624  

윤민지 (이화여자대학교 분자생명과학부 화학나노과학과 Global Top 5 Research Program) ,  김지현 (이화여자대학교 분자생명과학부 화학나노과학과 Global Top 5 Research Program) ,  장윤희 (이화여자대학교 분자생명과학부 화학나노과학과 Global Top 5 Research Program) ,  이지은 (이화여자대학교 분자생명과학부 화학나노과학과 Global Top 5 Research Program) ,  정경화 (이화여자대학교 분자생명과학부 화학나노과학과 Global Top 5 Research Program) ,  전리나 (이화여자대학교 분자생명과학부 화학나노과학과 Global Top 5 Research Program) ,  김동하 (이화여자대학교 분자생명과학부 화학나노과학과 Global Top 5 Research Program)

초록
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코어-쉘 형태의 금@은 나노입자가 재구성된 자기조립 블록공중합체 역마이셀 박막에 선택적으로 결합하여 특정 클러스터 배열을 형성하도록 유도하였고, 생성된 배열에 대하여 나노입자 사이의 상호작용에 따른 국소 표면 플라즈몬 결합 현상을 고찰하였다. 금@은 나노입자 배열을 제조하기 위해 폴리스티렌-블록-폴리(4-비닐피리딘) 역마이셀 박막을 주형으로 선택하였으며, 특정 용매 처리에 의해 선택적으로 유도되는 역마이셀 박막의 재구성 현상을 바탕으로, 폴리비닐피롤리돈으로 안정화된 금@은 나노입자의 도입 방법에 따라 규칙적이거나 무질서한 두가지 유형의 금@은 나노입자의 배열을 제조하였다. 금@은 나노입자를 안정화시키기 위하여 사용한 리간드 종류, 금 코어와 은 쉘의 결합, 은 쉘의 두께 변화, 및 금@은 나노입자의 배열 형태 등의 다양한 변수에 따라 발현되는 국소 표면 플라즈몬 결합 현상을 자외선-가시광 흡광 스펙트럼으로 관찰하였다. 최종적으로 나노입자 배열을 표면 증강 라만 산란 현상을 고찰하기 위한 기판으로써 응용하였으며 금@은 나노입자 패턴의 결합 정도에 상응하는 현저히 증강된 라만 신호를 관찰하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We demonstrated unique inter- and intra-plasmonic coupling effects in bimetallic Au@Ag core-shell NP arrays which are regularly or randomly arranged on self-assembled block copolymer (BCP) inverse micelle monolayers. Polyvinylpyrrolidone (PVP)-stabilized Au@Ag core-shell NP arrays in regular or diso...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서 제조한 Au@Ag 클러스터 배열의 잠재적인 가치를 모색하는 일환으로 SERS 현상을 고찰하기 위한 기판으로 활용해 보았다. PS-b-P4VP 이중블록공중합체 역마이셀 박막이 코팅된 2.
  • 본 연구에서는 귀금속 2차원 나노패턴을 유도하는 전략으로써 블록공중합체(block copolymer) 자기조립(selfassembly) 기법을 이용하고자 한다.13−15 Poly(styrene-block-4-vinyl pyridine) (PS-b-P4VP) 이중블록공중합체(diblock copolymer) 역마이셀(inverse micelle)을 주형으로 이용하고 core@shell 나노입자를 도입하는 세부적인 방법을 조절하여 두 가지 유형의 귀금속 나노클러스터(nanocluster) 패턴을 제조하고, 국소 표면 플라즈몬 공명(localized surface plasmon resonanc, LSPR), 표면 증강 라만 산란(surface-enhance Ramsn scattering, SERS) 현상 등을 바탕으로 센싱 분야에 응용하는 연구 결과를 소개한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
고집적도의 플라즈모닉 나노패턴 구조의 특징은 무엇인가? 한편 귀금속 나노입자를 2차원 나노패턴 형태로 정렬하는 연구도 다양한 접근법으로 시도되고 있다. 고집적도의 플라즈모닉(plasmonic) 나노패턴 구조는 SPR 현상이 증폭되는 효과가 있으며 메타 물질 등과 같은 신기능을 갖는 장점 등이 보고되고 있다.9−12
Au@Ag 나노입자의 패턴은 어떻게 결정되는가? 반면 산성 용액으로 PS-b-P4VP 역마이셀의 재구성을 인위적으로 유도한 후, Au@Ag core-shell 용액에 침지하였을 경우는 무질서한 Au@Ag core-shell 배열을 형성하였다. 이로부터 PS-b-P4VP 역마이셀의 재구성과 PVP로 안정화된 Au@Ag 나노입자 사이의 상호작용에 의해서 Au@Ag 나노입자의 패턴이 결정됨을 알 수 있다. 또한 Au@Ag core-shell 나노입자의 패턴 양상에 따라 나노입자 사이의 국소 표면 플라즈몬 결합 밴드를 관찰하였으며, 침지시간이 길어짐에 따라 결합 밴드의 세기의 증가와 파장 변화를 확인하였다.
Au@Ag 나노패턴을 SERS의 substrate로 응용했을 때 p-ATP SERS 신호가 향상된 이유는 무엇인가? 최종적으로 Au@Ag 나노패턴을 surface-enhanced Raman scattering (SERS)의 substrate로 응용하였으며, 나노입자 사이의 결합에 의해서 p-ATP SERS 신호가 향상됨을 관찰하였다. 이는 Au@Ag 나노패턴의 결합 효과에 의해 증가한 국소표면 플라즈몬 공명 효과로부터 기인된 결과이다. 본 연구에서 제시한 Au@Ag 패턴과 광학적 성질을 이용하여 다양한 단분자 또는 생분자 등을 선택적 또는 정량적으로 검출할 수 있는 광학 센서 등에 응용할 수 있을 것으로 기대된다.
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참고문헌 (17)

  1. Link, S.; El-Sayed, M. A. Annu. Rev. Phys. Chem. 2003, 54, 331-366. 

  2. Chen, J.; Lim, B.; Lee, E. P.; Xia, Y. Nano Today 2009, 4, 81-95. 

  3. Barnes, W. L.; Dereux, A.; Ebbesen, T. W. Nature 2003, 424, 824-830. 

  4. Anker, J. N.; Hall, W. P.; Lyandres, O.; Shah, N. C.; Zhao, J.; Van Duyne, R. P. Nat. Mater. 2008, 7, 442-453. 

  5. Hutter, E.; Fendler, J. H. Adv. Mater. 2004, 16, 1685-706. 

  6. Murphy, C. J.; San, T. K.; Gole, A. M.; Orendorff, C. J.; Gao, J. X.; Gou, L.; Hunyadi, S. E.; Li, T. J. Phys. Chem. B 2005, 109, 13857-13870. 

  7. Xiong, B.; Zhou, R.; Hao, J. R.; Jia, Y. H.; He, Y.; Yeung, E. S. Nat. Commun. DOI: 10.1038/ncomms2722. 

  8. Lozano, X. L.; Mottet, C.; Weissker, H. C. J. Phys. Chem. C 2013, 117, 3062-3068. 

  9. Gordon, T. R.; Paik, T.; Klein, D. R.; Naik, G. V.; Caglayan, H.; Boltasseva, A.; Murray, C. B. Nano Lett. 2013, 13, 2857-2863. 

  10. Barrow, S. J.; Funston, A. M.; Wei, X. Z.; Mulvaney, P. Nano Today 2013, 8, 138-167. 

  11. Naik, G. V.; Shalaev, V. M.; Boltasseva, A. Adv. Mater. 2013, 25, 3264-3294. 

  12. Hess, O.; Pendry, J. B.; Maier, S. A.; Oulton, R. F.; Hamm, J. M.; Tsakmakidis, K. L., Nat. Mater. 2012, 11, 573-584. 

  13. Lee, W.; Lee, S. Y.; Briber, R. M.; Rabin, O. Adv. Funct. Mater. 2011, 21, 3424-3429. 

  14. Cho, W. J.; Kim, Y.; Kim, J. K. ACS Nano 2011, 6, 249-255. 

  15. Wang, Y.; Becker, M.; Wang, L.; Liu, J.; Scholz, R. Peng, J.; Goesele, U.; Christiansen, S.; Kim, D. H.; Steinhart, M. Nano Lett. 2009, 9, 2384-2389. 

  16. Turkevich, J.; Stevenson, P. C.; Hillier, J. Discuss. Faraday Soc. 1951, 11, 55. 

  17. Frens, G. Nature 1973, 241, 20. 

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