Descripción del proyecto
Nanocompuestos plasmónicos quirales para dispositivos fotónicos
La comunidad científica busca desarrollar materiales orgánicos rentables para dispositivos moleculares y fotónicos. Los materiales nanofotónicos están liderando la creación de nanocompuestos quirales artificiales que mejoran las propiedades ópticas para aplicaciones como sensores quiroópticos y polarizadores circulares. En el proyecto GoldHelix, que cuenta el apoyo de las acciones Marie Skłodowska-Curie, se desarrollan nanocompuestos plasmónicos quirales mediante la síntesis «in situ» de nanopartículas metálicas plasmónicas sobre poli(fenilacetileno)s (PPA, por sus siglas en inglés) helicoidales como plantillas quirales. Estos PPA helicoidales pueden alterar su sentido helicoidal en respuesta a estímulos externos, favoreciendo así la producción de materiales plasmónicos quirales conmutables con quiralidad opuesta. Las nanopartículas metálicas plasmónicas sobre PPA resultantes se convertirán en películas finas para examinar sus propiedades cristalinas líquidas, lo que podría conllevar el desarrollo de una variedad de dispositivos fotónicos y moleculares.
Objetivo
The scientific community has been highly interested in developing molecular and photonic devices in recent years due to their multiple promising applications with flexible and cost-effective organic materials. Generally, nanophotonic materials are nanocomposites (hybrid materials) having a structural organization with unique geometries of incorporated organic molecules and inorganic metal nanoparticles or metal complexes at nano-dimension. The top-down and bottom-up approaches are adapted to fabricate such materials. Taking inspiration from the inherent chiral aspect of nature, artificial chiral nanocomposites are designed by scientists to manipulate their optical properties. In the fabrication of chiral nanocomposites, the organization and use of chiral objects at nanoscale dimensions are of extreme interest because their resultant chiral structures will have excellent optical activity and chiroptical properties with promising applications such as chiro-optical sensors, circular polarizers and negative refractive index of materials.
In our proposal, we aim to create chiral plasmonic (CP) materials (nanocomposites) by organizing on the surface and creating in-situ plasmonic metal nanoparticles (MNPs) on helical poly(phenylacetylene)s (PPAs) chiral template, respectively. The local surface plasmon resonance characteristics of achiral MNPs will be an advantage for chirality transfer from template to surface plasmons of achiral MNPs. The helical PPAs follow the dynamic helical sense under external stimuli influence, which is controllable. Thus, taking advantage of the tunability of the chiral template, the switchable CP materials will be created having chiroptical properties for an opposite handedness of (P)- and (M)-helix containing plasmonic nanoparticles, unlike most of the natural biomolecules supporting one-handedness of chirality. And the final hybrid PPAs-MNPs (CP materials) will be converted into thin films to study liquid crystalline properties.
Ámbito científico (EuroSciVoc)
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Véase: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
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Palabras clave
Programa(s)
- HORIZON.1.2 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Main Programme
Convocatoria de propuestas
(se abrirá en una nueva ventana) HORIZON-MSCA-2022-PF-01
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HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF -Coordinador
36310 Vigo Pontevedra
España