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手性GNH@TiO2纳米结构的光学活性可控性及旋转偏振选择性
《Laser & Photonics Reviews》:Controllable Optical Activities and Rotatable Polarization Selectivity of Chiral GNH@TiO2 Nanostructures
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年10月28日 来源:Laser & Photonics Reviews 10
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手性纳米结构光调控研究:构建金核-二氧化钛壳复合纳米结构,通过调节TiO?壳厚度将光学活性扩展至近红外区域,g因子达0.14。壳层诱导的手性构型与电子转移动力学共同影响光学活性,实现颜色调制的各向异性。
混合手性纳米结构在下一代光子学、催化和生物医学技术方面具有巨大潜力。然而,构建具有可调手性光学活性、高各向异性因子(g因子)和广泛应用前景的混合手性纳米颗粒(NPs)仍然是一个重大挑战。在这里,我们提出了一种手性等离子体-电介质耦合策略,用于构建螺旋形Au核-TiO2壳层纳米结构(GNH@TiO2),这些纳米结构具有增强且可调的手性光学活性。通过精确控制TiO2壳层的厚度,混合纳米结构的光学活性范围有效扩展到了近红外区域,并且g因子提高了至0.14。系统分析表明,GNH@TiO2混合物的g因子与其手性配置密切相关,这种手性配置是由TiO2的涂层诱导的,同时也与GNH和TiO2之间的电子转移动力学有关。此外,具有高g因子的手性GNH@TiO2表现出不对称的颜色调制能力。我们的发现为设计具有可调光学活性的手性混合纳米结构提供了一个成功的平台,并对手性等离子体-半导体相互作用机制提供了见解。
作者声明没有利益冲突。
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