基于DNA自组装的金属纳米结构制备及相关纳米光子学研究

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张祎男, 王丽华, 柳华杰, 樊春海. 2017: 基于DNA自组装的金属纳米结构制备及相关纳米光子学研究, 物理学报, 66(14): 153-170. doi: 10.7498/aps.66.147101
引用本文: 张祎男, 王丽华, 柳华杰, 樊春海. 2017: 基于DNA自组装的金属纳米结构制备及相关纳米光子学研究, 物理学报, 66(14): 153-170. doi: 10.7498/aps.66.147101
Zhang Yi-Nan, Wang Li-Hua, Liu Hua-Jie, Fan Chun-Hai. 2017: DNA self-assembly-based fabrication of metallic nanostructures and related nanophotonics, Acta Physica Sinica, 66(14): 153-170. doi: 10.7498/aps.66.147101
Citation: Zhang Yi-Nan, Wang Li-Hua, Liu Hua-Jie, Fan Chun-Hai. 2017: DNA self-assembly-based fabrication of metallic nanostructures and related nanophotonics, Acta Physica Sinica, 66(14): 153-170. doi: 10.7498/aps.66.147101

基于DNA自组装的金属纳米结构制备及相关纳米光子学研究

DNA self-assembly-based fabrication of metallic nanostructures and related nanophotonics

  • 摘要: 纳米光子学是研究光在纳米尺度下的行为以及光和纳米材料相互作用的一门科学.金属纳米材料凭借其独特的表面等离子体效应,可以在衍射极限以下对光进行传递和聚焦,因而是纳米光子学研究的重点.大量研究表明,通过调控金属纳米材料的形貌和成分可以控制表面等离子体的性质,从而对光进行可控调节.近年来,随着DNA纳米技术的发展,又为纳米光子学的发展带来了新的机遇.首先,人们发现不同的DNA序列可以调控金属纳米颗粒的成长,从而影响金属纳米颗粒的形貌和成分.此外,利用DNA自组装技术,可以将金属纳米颗粒组装成为有序可控的纳米结构.因此,基于DNA的纳米光子学研究近年来发展十分迅速.在此背景下,本文对相关研究进行归纳与总结,以期吸引更多研究人员的关注,推动该领域的进一步发展.本文首先介绍了金属纳米结构基于表面等离体实现突破光学衍射极限的原理,然后按照DNA对金属纳米结构的形貌或成分影响方式的不同分成若干部分,对基于DNA的纳米光子学做了系统的综述,最后展望了未来可能的发展方向.
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出版历程

基于DNA自组装的金属纳米结构制备及相关纳米光子学研究

  • 中国科学院上海应用物理研究所, 上海光源生物成像中心, 中国科学院微观界面物理与探测重点实验室, 上海 201800;中国科学院大学, 北京 100049
  • 中国科学院上海应用物理研究所, 上海光源生物成像中心, 中国科学院微观界面物理与探测重点实验室, 上海 201800

摘要: 纳米光子学是研究光在纳米尺度下的行为以及光和纳米材料相互作用的一门科学.金属纳米材料凭借其独特的表面等离子体效应,可以在衍射极限以下对光进行传递和聚焦,因而是纳米光子学研究的重点.大量研究表明,通过调控金属纳米材料的形貌和成分可以控制表面等离子体的性质,从而对光进行可控调节.近年来,随着DNA纳米技术的发展,又为纳米光子学的发展带来了新的机遇.首先,人们发现不同的DNA序列可以调控金属纳米颗粒的成长,从而影响金属纳米颗粒的形貌和成分.此外,利用DNA自组装技术,可以将金属纳米颗粒组装成为有序可控的纳米结构.因此,基于DNA的纳米光子学研究近年来发展十分迅速.在此背景下,本文对相关研究进行归纳与总结,以期吸引更多研究人员的关注,推动该领域的进一步发展.本文首先介绍了金属纳米结构基于表面等离体实现突破光学衍射极限的原理,然后按照DNA对金属纳米结构的形貌或成分影响方式的不同分成若干部分,对基于DNA的纳米光子学做了系统的综述,最后展望了未来可能的发展方向.

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