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金纳米三角片(AuNTs)是一类具有三角形平面形貌的金纳米结构,边长通常为50-150nm,厚度约10-30nm。其独特的几何形状赋予了它与球形金纳米粒子截然不同的光学特性:三角形的锐角顶点产生强烈的"闪电杆效应"(lightning rod effect),使局域表面等离子体共振(LSPR)峰从可见光区大幅红移至近红外区(700-1100nm),且具有多个可调谐的共振模式。这一特性使AuNTs成为近红外光学领域最受关注的纳米结构之一。
在光热转换领域,AuNTs的近红外吸收使其成为 *高效的光热转换剂。当785nm或808nm激光照射时,AuNTs的锐角顶点处电磁场增强可达10³倍以上,光能被高效转化为热能,局部温度可在数秒内升至60°C以上。相比球形AuNPs,AuNTs在相同质量浓度下的光热转换效率提升约40%,这归因于其更强的近红外吸收截面。在海水淡化研究中,将AuNTs分散于水中作为光热吸收层,在一个太阳光照下即可实现高效蒸发,产水速率可达1.8 kg/m²/h,是太阳能蒸馏技术的重要突破。
在表面增强拉曼散射(SERS)中,AuNTs的锐角尖端是天然的"热点"制造者。两个纳米三角片的顶点相对时,间隙处的电磁场增强因子可达10⁸-10¹⁰,足以实现单分子级别的拉曼检测。研究表明,以AuNTs为基底的SERS传感器对罗丹明6G的检测限低至10⁻¹⁴ M,且由于三角形结构的均匀性优于不规则团聚体,其信号重现性(RSD < 8%)远超传统胶体金SERS基底。
AuNTs的制备以种子介导法为主:以柠檬酸钠还原的小金种子(3-5nm)为晶核,在CTAB和Ag⁺存在下,通过抗坏血酸缓慢还原HAuCl₄,Ag⁺优先吸附于{100}晶面抑制其生长,而{111}晶面快速生长,最终形成三角形片层结构。通过调节Ag⁺/Au³⁺比例,可将LSPR峰从700nm连续调谐至1100nm,满足不同应用的波长需求。此外,AuNTs还可作为近红外光驱动的纳米马达,在光场中产生定向旋转运动,为微纳尺度的流体操控提供了新思路。

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