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  2. 金納米雙錐

    金納米雙錐

    產品詳情

    河南納晶科技有限公司?提供高純度、單分散的金納米雙錐產品。我們金納米雙錐產品的顆粒純度在95%以上,它們的溶液縱向表面等離子體共振峰寬與單個顆粒的相當,表明每一個顆粒的大小和形狀基本一樣。金納米雙錐的電場增強比金納米棒的大很多,它們的折射指數靈敏度也比金納米棒的很多。這些性質使得金納米雙錐對各種基于表面等離子體共振的應用具有極大的吸引力。我們的每一批產品都是通過精確的步驟合成,并且經過獨立的可見與紅外消光光譜表征。河南納晶科技有限公司?向您保證,在不同批次購買的同一型號產品具有極佳的重復性.

    Au%20NBP

    詳細產品信息請見以下數據表:

    產品代號 直徑(nm) 長度(nm)

    TSPW(nm)

    LSPW(nm)

    長徑比   

    NBP-20-700-20 20 55 506± 5 700± 5
    2.7
    NBP-20-700-50
    20  55 506± 5
    700± 5
    2.7
    NBP-35-785-20
    35 105 513± 5
    785± 5
    3.0
    NBP-35-785-50
    35 105 513± 5
    785± 5
    3.0
    NBP-35-815-20
    35 110 512± 5
    815± 5
    3.1
    NBP-35-815-50
    35 110 512± 5
    815± 5
    3.1
    NBP-45-850-20
    45 140 517± 5
    850± 5
    3.1
    NBP-45-850-50
    45 140 517± 5
    850± 5
    3.1

      TSPW是橫向表面等離子體共振波長,LSPW是縱向表面等離子體共振波長

    產品價格:
    產品代號 在LSPW處每厘米的消光度 價格(人民幣)
    NBP-20-700-20
    2 2388
    NBP-20-700-50
    5 4388
    NBP-35-785-20
    2 2388
    NBP-35-785-50
    5 4388
    NBP-35-815-20
    2 2188
    NBP-35-815-50
    5 3988
    NBP-45-850-20
    2 2188
    NBP-45-850-50
    5 3988
                                                                                     金納米雙錐產品皆以10毫升體積銷售

    產品描述

    河南納晶科技有限公司?提供多種尺寸的金納米雙錐產品,以滿足不同用戶不同用途的需求。金納米雙錐產品以去離子水為溶劑,其中助溶劑CTAB含量不超過0.01 M。產品在水中具有高度的穩定性,可均勻分散達數月時間而無沉降。

    體積與含量

    由于金納米雙錐在可見與近紅外光譜范圍具有強烈的光學消光特性,利用紫外/可見/近紅外分光光度計可以方便地測量出金納米雙錐溶液的光學密度(光學密度定義為光程為1厘米時溶液在縱向表面等離子體共振峰的消光度)。因此,光學密度可作為一個確定金納米雙錐溶液濃度的簡易的衡量標準。

    傳統的金納米顆粒相關產品往往標定溶液濃度在光學密度為 1,此時溶液中金納米棒的質量分數往往只有十萬分之一,其余全為溶劑,例如水。用戶在使用這種低濃度的金納米顆粒溶液時,由于質量濃度低、光吸收弱,甚至需要自行將產品濃縮,費時費力。因此購買這種低濃度金納米顆粒產品,不僅不方便使用,更增加了購買及運輸成本。為了客戶能以更低的成本、更便捷的物流獲取所訂購之金納米顆粒相關產品,納米籽的產品將以濃縮后的形式銷售。單位溶液體積中的金納米雙錐質量分數高,光吸收強。用戶更可以按照自身需求對溶液進行稀釋。而每個產品中金納米雙錐的有效光學總量將以光學密度(OD)與體積(mL)的乘積來標定。

    金納米雙錐有效光學總量 = 縱向等離子體共振峰(LSPW)處之光學密度(OD) x 溶液體積(mL)

    發貨

    在收到用戶付款確認后三個工作日內發貨。

    關于金納米雙錐的文獻請參照該產品的英文版網頁。

     (1) X. L. Zhuo, X. Z. Zhu, Q. Li, Z. Yang, J. F. Wang, "Gold nanobipyramid-directed growth of length-variable silver nanorods with multipolar plasmon resonances", ACS Nano 2015, 9, 7523-7535.

    (2) J.-H. Lee, K. J. Gibson, G. Chen, Y. Weizmann, "Bipyramid-templated synthesis of monodisperse anisotropic gold nanocrystals", Nat. Comm.2015, 6, 7571.

    (3) Q. Li, X. L. Zhuo, S. Li, Q. F. Ruan, Q.-H. Xu, J. F. Wang, "Production of monodisperse gold nanobipyramids with number percentages approaching 100% and evaluation of their plasmonic properties", Adv. Opt. Mater.2015, 3, 801-812.

    (4) L. Zhou, Z. K. Liu, H. Zhang, S. Cheng, L.-J. Fan, W. L. Ma, "Site-specific growth of AgPd nanodendrites on highly purified Au bipyramids with remarkable catalytic performance", Nanoscale 2014, 6, 12971-12980.

    (5) W. J. Liu, D. Liu, Z. N. Zhu, B. Han, Y. Gao, Z. Y. Tang, "DNA induced intense plasmonic circular dichroism of highly purified gold nanobipyramids", Nanoscale 2014, 6, 4498-4502.

    (6) A. Lombardi, M. Loumaigne, A. Crut, P. Maioli, N. Del Fatti, F. Vallée, "Surface plasmon resonance properties of single elongated nano-objects: gold nanobipyramids and nanorods", Langmuir 2012, 28, 9027-9033.

    (7) K. M. Mayer, F. Hao, S. Lee, P. Nordlander, J. H. Hafner, "A single molecule immunoassay by localized surface plasmon resonance", Nanotechnology2010, 21, 255503.

    (8) M. Pelton, J. E. Sader, J. Burgin, M. Z. Liu, P. Guyot-Sionnest, D. Gosztola, "Damping of acoustic vibrations in gold nanoparticles", Nat. Nanotechnol. 2009, 4, 492-495.

    (9) S. Lee, K. M. Mayer, J. H. Hafner, "Improved localized surface plasmon resonance immunoassay with gold bipyramid substrates", Anal. Chem.2009, 81, 4450-4455.

    (10) J. Burgin, M. Z. Liu, P. Guyot-Sionnest, "Dielectric sensing with deposited gold bipyramids", J. Phys. Chem. C 2008, 112, 19279-19282.

    (11) H. J. Chen, X. S. Kou, Z. Yang, W. H. Ni, J. F. Wang, "Shape- and size-dependent refractive index sensitivity of gold nanoparticles", Langmuir 2008, 24, 5233-5237.

    (12) X. S. Kou, W. H. Ni, C.-K. Tsung, K. Chan, H.-Q. Lin, G. D. Stucky, J. F. Wang, "Growth of gold bipyramids with improved yield and their curvature-directed oxidation", Small 2007, 3, 2103-2113.

    (13) X. S. Kou, S. Z. Zhang, C.-K. Tsung, M. H. Yeung, Q. H. Shi, G. D. Stucky, L. D. Sun, J. F. Wang, C. H. Yan, "Growth of gold nanorods and bipyramids using CTEAB surfactant", J. Phys. Chem. B 2006, 110, 16377-16383.

    (14) M. Z. Liu, P. Guyot-Sionnest, "Mechanism of silver(I)-assisted growth of gold nanorods and bipyramids", J. Phys. Chem. B 2005, 109, 22192-22200.






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