
Un nanoalliage pour la plasmonique dans l’UV
Nanoalloy plasmonics in the deep UV
Murilo Moreira, Anthony Pecquenard, Emmanuel Cottancin, Michel Pellarin, Olivier Boisron, Nicholas Blanchard, et Matthias Hillenkamp (équipes Agnano et iLMtech), en collaboration avec des collègues de Lyon et Orsay, ont publié un article intitulé "Deep-UV plasmonics with stable In2Au alloy (blue gold) nanoparticles" dans la revue ACS Nano.
Murilo Moreira, Anthony Pecquenard, Emmanuel Cottancin, Michel Pellarin, Olivier Boisron, Nicholas Blanchard, and Matthias Hillenkamp (teams Agnano and iLMtech), with colleagues from Lyon and Orsay, published an article entitled "Deep-UV plasmonics with stable In2Au alloy (blue gold) nanoparticles" in the journal ACS Nano.
Les résonances de plasmon de surface sont au cœur de multiples études car elles permettent d'étudier l'interaction entre les structures atomiques et électroniques et elles génèrent des champs électriques locaux fortement exaltés. Les métaux nobles, couramment utilisés, ne permettent pas d’atteindre l’UV lointain, en dessous de ~400 nm environ, bien qu’une telle extension soit hautement souhaitable pour de nombreuses applications.
Les auteurs ont synthétisé des nanoparticules d'un alliage associant l'or et l'indium, créant ainsi une synergie entre les propriétés complémentaires de ces deux éléments. La caractérisation détaillée de la cristallinité, de la structure chimique et des propriétés plasmoniques, tant au niveau de l'ensemble que de la particule unique et appuyée par l'apprentissage automatique, présente ce nanoalliage comme un candidat prometteur pour de futures recherches et applications.
Les auteurs ont synthétisé des nanoparticules d'un alliage associant l'or et l'indium, créant ainsi une synergie entre les propriétés complémentaires de ces deux éléments. La caractérisation détaillée de la cristallinité, de la structure chimique et des propriétés plasmoniques, tant au niveau de l'ensemble que de la particule unique et appuyée par l'apprentissage automatique, présente ce nanoalliage comme un candidat prometteur pour de futures recherches et applications.
Surface plasmon resonances in nanoparticles are intensely studied in fundamental and applied research as they permit investigating the interplay between atomic and electronic structures and generate strongly enhanced local electric fields. For the commonly used noble metals it is not possible to extend this resonance below ~400 nm, into the deep ultraviolet, even though such an extension is highly desirable for numerous applications.
The authors have fabricated nanoalloy particles combining gold and indium, thereby generating a synergy between the complementary properties of the two elements. The comprehensive characterization of crystallinity, chemistry and plasmonic properties on both the ensemble averaged and the single particle level, supported my machine learning, introduces this nanoalloy as a promising candidate for future research and applications.
The authors have fabricated nanoalloy particles combining gold and indium, thereby generating a synergy between the complementary properties of the two elements. The comprehensive characterization of crystallinity, chemistry and plasmonic properties on both the ensemble averaged and the single particle level, supported my machine learning, introduces this nanoalloy as a promising candidate for future research and applications.
