考納斯理工大學(KTU)材料科學研究所的一組研究人員與日本的同事一起想出了一個方法,迫使超過3億金屬納米粒子自組裝成穩定結構,使它們與光的作用增強了數個數量級。這項工作可能有助于開發超小型激光,有助于許多疾病的診斷,包括腫瘤疾病。
在KTU材料科學研究所,研究人員正在原子和分子水平上研究材料,以找到有效地重組用于光子學和醫學領域的各種表面特征的方法。在最近的研究中,KTU的科學家Sigitas Tamulevicius教授、Tomas Tamulevicius教授和博士生Mindaugas Juodenas深入研究了最小的金屬粒子以及它們與光的相互作用。
圖片來源:ACS Nano
Juodenas說:"這些金屬納米顆粒非常小,小到一千個才可以覆蓋一根頭發。"
這些粒子可以與光產生共振,光本身就是一種有趣而有用的現象。然而,如果它們構成一個更大的周期結構,它們與光的集體相互作用不僅會增強幾個數量級,而且還可以被控制。這為開發超小型光子器件(如納米激光器)提供了大量的可能性。
"我們想出了一種方法,迫使3億多金屬納米粒子以常規方式自我組裝。這使它們更有效地與光相互作用。有什么好處?這是一個開發生物傳感器的機會,這種傳感器非常敏感,甚至可以檢測到單個分子。因此,在早期階段就可以對各種疾病進行診斷。"
KTU研究人員的成果也可能有利于目前正在全世界開發的新的癌癥治療方法--光熱療法。光熱治療是指通過納米顆粒和光的共振相互作用產生的熱被應用到一個非常小的區域,以殺死癌細胞而不影響身體的其他組織。這就需要激光技術,而KTU研究人員提出的納米顆粒陣列設備可能會允許發展可植入納米貼片,這將有助于更有效地將光重定向到有害細胞。
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