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Oro Nanoparticles para la espectroscopia de Raman

Los nanoparticles del oro han encontrado un uso útil en el campo de la espectroscopia de Raman, donde pueden aumentar intensidad de la señal de Raman.

Los nanoparticles del oro se pueden utilizar para aumentar la espectroscopia de RamanKateryna Kon | Shutterstock

¿Cuál es espectroscopia de Raman?

La espectroscopia de Raman es un método que se basa en dispersar inelástico de la luz donde la frecuencia de los fotones puede cambiar dependiendo de cómo obra recíprocamente con la muestra. La luz en estos casos es generalmente luz monocromática o luz de un único origen.

La luz re-emitida está de una longitud de onda más larga o más corta comparada a la longitud de onda original, y esto se llama como el efecto de Raman. Usando la información derivada de este movimiento, varios parámetros con respecto a las frecuencias vibratorias, rotatorias, y otras de las moléculas pueden ser deducidos.

Este método de espectroscopia se puede realizar en muestras sólidas, líquidas, o gaseosas. El de rayo láser es un campo electromagnético oscilante que - sobre la acción recíproca con las moléculas - puede deformarla. Debido a esta deformación, las moléculas comienzan a vibrar con una frecuencia específica, que se mide posteriormente.

El efecto de los nanoparticles del oro sobre la espectroscopia de Raman

Los nanoparticles del oro pueden aumentar la intensidad de Raman; sin embargo, el efecto del aumento producido por los nanoparticles puede variar basado en la talla y el ambiente de partícula. los estudios ecent proponen que el efecto de nanoparticles sobre la espectroscopia de Raman sea debido a los “apuroses locales” de la tosquedad superficial que provienen entre los nanoparticles metálicos o entre los nanoparticles y la superficie de metal.

La forma (curvatura) es importante

Otro método para aumentar el efecto de Raman está aumentando la curvatura local de nanomaterials. En caso de cambiar la forma de nanoparticles a los nanotriangles, la fuerza de campo se podía aumentar en 10-100 veces. Se han generado los nanoparticles recientemente asteroides del oro que tienen filos y extremos. Se llaman como “nanostars”, y son altamente sensibles a los cambios en el ambiente dieléctrico.

Otros estudios también han encontrado los resultados similares para los nanoparticles del oro que tienen filos. En un estudio que apuntó comparar diversas formas de nanoparticles, fue encontrado que el Raman Superficie-Aumentado que dispersa efecto aumenta de la manera siguiente: los nanospheres < el nanosphere agrega < los nanotriangles < los nanostars. Esto muestra que la talla y la forma de nanoparticles pueden determinar la eficiencia de la espectroscopia de Raman.

Materias de la talla

En otro estudio, los investigadores intentaron evaluar el papel de la talla de los nanoparticles del oro en la espectroscopia de Raman. Para hacer esto, los nanoparticles del oro que colocaron de tamaño a partir de 17-80 nanómetros fueron hechos. Fue encontrado que para el mismo número de nanoparticles, el efecto de Raman se puede aumentar basó en su talla.

Además, para una concentración específica de nanoparticles del oro, fue mostrado que el aumento máximo del efecto de Raman puede ser logrado cuando la talla del nanoparticle era alrededor 50 nanómetros. Los autores fomentan sugerido que estos resultados se podrían también potencialmente aplicar a otros adsorbatos, tales como el nitrothiophenol 4 aminothiophenol y 4.

Las capas monomoleculares podían ser útiles

Un estudio mostró que partículas más grandes del oro (mayor de 20 nanómetro) podrían aumentar la intensidad de Raman cuando estaban montadas en capas monomoleculares pedidas. En este estudio, los nanoparticles uno mismo-fueron montados en las estructuras trifásicas que contuvieron los nanoparticles que colocaban a partir del 13 a 90 nanómetros. Tal uno mismo-montaje de nanoparticles más grandes del oro tiene la propensión a aumentar el efecto de Raman.

Fuentes

Last Updated: Mar 28, 2019

Dr. Surat P

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Dr. Surat P

Dr. Surat graduated with a Ph.D. in Cell Biology and Mechanobiology from the Tata Institute of Fundamental Research (Mumbai, India) in 2016. Prior to her Ph.D., Surat studied for a Bachelor of Science (B.Sc.) degree in Zoology, during which she was the recipient of an Indian Academy of Sciences Summer Fellowship to study the proteins involved in AIDs. She produces feature articles on a wide range of topics, such as medical ethics, data manipulation, pseudoscience and superstition, education, and human evolution. She is passionate about science communication and writes articles covering all areas of the life sciences.  

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