Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Supported Porous Nanoparticles for Functional Plasmonic Materials

Opis projektu

Skuteczna kontrola wymiarów porów w nanocząsteczkach umożliwia tworzenie nowych materiałów plazmonicznych

Rezonans zlokalizowanych plazmonów powierzchniowych to kolektywna oscylacja elektronów pasma przewodnictwa w rezonansie z oscylacjami padającego światła (pola elektromagnetycznego). Zjawisko to zachodzi w otoczeniu nanocząstek i pozwala uzyskiwać właściwości optyczne niespotykane w przyrodzie. Obecność porów w nanocząstce znacznie zwiększa stosunek jej powierzchni do objętości i może wzmacniać wspomniany efekt, zapewniając nowe sposoby wykorzystania materiału. Do tej pory potencjał ten był ograniczony dostępnymi technikami wytwarzania porowatych nanocząstek. Przy wsparciu działań „Maria Skłodowska-Curie” badacze pracujący nad projektem PlasmoPore opracowują nowatorskie podejście do nanofabrykacji w celu zwiększenia kontroli nad określaniem rozmiarów porów. Otwierają w ten sposób drzwi do nowych zastosowań nanocząstek w katalizie i wykrywaniu wodoru.

Cel

"Localized surface plasmon resonance (LSPR) occurring in metal nanoparticles has opened the door to the realization of fascinating novel concepts and technologies. This is possible due to the unique properties of the light-metal nanoparticles interaction mediated by LSPR, for example the efficient light absorption and scattering by metal nanoparticles at resonance, as well as enhanced electromagnetic fields in the vicinity of the nanoparticles. A particularly interesting, yet rarely explored nanoparticle feature with great potential for the creation of plasmonic nanostructures with novel functionalities is porosity, which exhibits numerous so-called ""hotspots"": regions where the local electromagnetic field is greatly enhanced with respect to the incoming field. Combined with large surface-to-volume ratios, porous metal nanoparticles offer potentials for e.g. sensing and plasmon-mediated catalysis applications. Despite these prospects, porous nanoparticles have so far been rarely exploited due to the fact that they are produced via colloidal synthesis, which introduces several limitations.
The objective of the proposed research is to establish a nanofabrication route, by combining nanolithography and wet chemical route, to produce supported array of porous plasmonic nanoparticles with excellent dimension control and utilize these nanostructures in the fields of plasmon-mediated catalysis and plasmonic hydrogen sensing. The action will combine the researcher expertise in nanofabrication, experimental plasmonics and hydrogen sensing and the supervisor and host institute experiences in wet chemistry, single-particle spectroscopy and plasmon-mediated catalysis. The successful results of this action will contribute to the development of new class of materials, that is supported porous nanoparticles, which extends the library of the functional plasmonic materials with wide applications for example in sensing and plasmon-activated catalysis."

Koordynator

STICHTING VU
Wkład UE netto
€ 187 572,48
Adres
DE BOELELAAN 1105
1081 HV Amsterdam
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Noord-Holland Groot-Amsterdam
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 187 572,48