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(noticias nanowerk) Un equipo de investigación dirigido por el Prof. LI Yue de los Institutos Hefei de Ciencias Físicas de la Academia de Ciencias de China ha introducido un mecanismo de deshumectación de estado sólido autónomo. Esta innovación reduce significativamente la dependencia de técnicas complejas de nanofabricación y allana el camino para un diseño eficiente a escala de oblea de matrices de nanopartículas de oro no densamente empaquetadas (NCP).
Los resultados de este estudio fueron publicados en ciencia avanzada (“Mecanismo de deshumectación autolimitado en el modelado de matrices de nanopartículas de oro a escala de oblea con fuerte resonancia de red superficial para detección plasmónica”).
Las nanoestructuras de oro desempeñan un papel fundamental en las aplicaciones de biodetección, pero enfrentan limitaciones de sensibilidad debido a las pérdidas óhmicas y de radiación en el metal. La disposición estratégica de nanoestructuras de oro en matrices de NCP 2D puede reducir la pérdida de radiación y respaldar una propiedad de resonancia de red superficial plasmónica (SLR) con un aumento teóricamente notable de la sensibilidad en dos órdenes de magnitud.
En este estudio, los investigadores revelaron un mecanismo llamado «deshumectación de estado sólido autoconfinado» que transforma completamente las técnicas de nanofabricación para el modelado a escala de oblea de matrices de nanopartículas de oro NCP. Combinando este método con un proceso de litografía suave, han resuelto el hasta ahora difícil problema de la reproducibilidad del autoensamblaje de cristales coloidales.
Este nuevo método les permite producir fácilmente un lote de matrices de oro NCP con un orden y propiedades ópticas consistentes. Estas matrices de nanopartículas exhiben fuertes propiedades SLR que son útiles para detectar moléculas diminutas cuando se excitan con la luz. Este avance, que permite una detección plasmónica sensible de interacciones moleculares mediante una configuración de transmisión simple, podría conducir a mejores dispositivos portátiles para detectar pequeñas cantidades de sustancias.
«Anticipamos que este trabajo podría abrir una puerta a aplicaciones sensibles de biodetección SLR y arrojar luz sobre la comercialización de dispositivos portátiles», dijo el Dr. LIU Dilong, miembro del equipo.
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