Au纳米粒子表面附近偶氮苯分子的吸收光谱

孙进 丁宗玲 喻远琴 李广

引用本文: 孙进,  丁宗玲,  喻远琴,  李广. Au纳米粒子表面附近偶氮苯分子的吸收光谱[J]. 物理化学学报, 2017, 33(11): 2199-2206. doi: 10.3866/PKU.WHXB201705226 shu
Citation:  SUN Jin,  DING Zong-Ling,  YU Yuan-Qin,  LI Guang. Absorption Spectra of Azobenzene Molecules on Au Nanoparticle Surface[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(11): 2199-2206. doi: 10.3866/PKU.WHXB201705226 shu

Au纳米粒子表面附近偶氮苯分子的吸收光谱

  • 基金项目:

    国家自然科学基金(21103001)和安徽省高等学校自然科学研究项目(KJ2017A033)资助项目

摘要: 我们将时空间含时密度泛函理论与经典的电动力学时空间有限差分技术相结合,对吸附在Au纳米粒子表面附近的偶氮苯分子顺式和反式两种同分异构体的光学性质进行了研究。计算结果显示,一方面表面等离子激元共振会增大其周围激光外场的强度,从而使得偶氮苯分子的吸收光谱得到增强,另一方面,吸附分子与金属纳米粒子之间的相互耦合作用也会对一些低能特殊谱峰的强度及位置产生影响,从而使得谱线的形状与单独的偶氮苯分子或Au纳米粒子并不相同。此外,等离子激元的增强效应会随着分子与金属纳米粒子之间的距离以及纳米粒子尺寸的变化而发生变化。

English

    1. [1]

      (1) Browne, W. R.; Feringa, B. L. Annu. Rev. Phys. Chem. 2009, 60, 407. doi: 10.1146/annurev.physchem.040808.090423

    2. [2]

      (2) Balzani, V.; Credi, A.; Venturi, M. Chem. Phys. Chem. 2008, 9, 202. doi:10.1002/cphc.200700528

    3. [3]

      (3) Ulman, A. Chem. Rev. 1996, 96, 1533. doi: 10.1021/cr9502357

    4. [4]

      (4) Schreiber, F. Prog. Surf. Sci. 2000, 65, 151. doi: 10.1016/S0079-6816(00)00024-1

    5. [5]

      (5) Love, J. C.; Estroff, L. A.; Kriebel, J. K.; Nuzzo, R. G.; Whitesides, G. M. Chem. Rev. 2005, 105, 1103. doi: 10.1021/cr0300789

    6. [6]

      (6) Hamelmann, F.; Heinzmann, U.; Siemeling, U.; Bretthauer, F.; Vorder Brüggen, J. Appl. Surf. Sci. 2004, 222, 1. doi: 10.1016/j.apsusc.2003.08.006

    7. [7]

      (7) Hartley, G. S. J. Chem. Soc. 1938, 633.

    8. [8]

      (8) Müller, M.; Jung, U.; Gusak, V.; Ulrich, S.; Holz, M.; Herges, R.; Langhammer, C.; Magnussen, O. Langmuir 2013, 29, 10693. doi: 10.1021/la401825f

    9. [9]

      (9) Saukar, U. K.; Debnath, D. K.; Hossain. W. J. Mol. Struct. 2014, 1061, 104. doi: 10.1016/j.molstruc.2013.12.070

    10. [10]

      (10) Boom, K.; Müller, M.; Stein, F.; Ernst, S.; Morgenstern, K. J. Phys. Chem. C 2015, 119, 17718. doi: 10.1021/acs.jpcc.5b04883

    11. [11]

      (11) Zhao, L. B.; Huang. Y. F.; Liu, X. M.; Anema, J. R.; Wu, D. Y., Ren, B.; Tian, Z. Q. Phys. Chem. Chem. Phys. 2012, 14, 12919. doi: 10.1039/C2CP41502J

    12. [12]

      (12) Song, H.; Jing, C.; Ma, W.; Xie, T.; Long, Y. T. Chem. Commun. 2016, 52, 2984. doi: 10.1039/C5CC10468H

    13. [13]

      (13) Jung, U.; Schütt, C.; Filinova, O.; Kubitschke, J.; Herges, R. J. Phys. Chem. C 2012, 116, 25943. doi: 10.1021/jp310451c

    14. [14]

      (14) Joshi, G. K.; Blodgett, K. N.; Muhoberac, B. B.; Johnson, M. A.; Smith, K. A.; Sardar, R. Nano Lett. 2014, 14, 532. doi: 10.1021/nl403576c

    15. [15]

      (15) Jung, U.; Filinova, O.; Kuhn, S.; Zargarani, D.; Bornholdt, C.; Herges, R.; Magnussen, O. Langmuir 2010, 26, 139133. doi: 10.1021/la1015109

    16. [16]

      (16) Zhang, G. P. Phys. Rev. Lett. 2005, 95, 047401doi: 10.1103/PhysRevLett.95.047401

    17. [17]

      (17) Gordon, A.; Kartner, F. X; Rohringer, N.; Santra, R. Phys. Rev. Lett. 2006, 96, 223902. doi: 10.1103/PhysRevLett.96.223902

    18. [18]

      (18) Onida, G.; Reining, L.; Rubio, A. Rev. Mod. Phys. 2002, 74, 601. doi: 10.1103/RevModPhys.74.601

    19. [19]

      (19) Suzuki, M.; Mukamel, S. J. Chem. Phys. 2003, 119, 4722. doi: 10.1063/1.1594721

    20. [20]

      (20) Sun, J.; Song, J.; Zhao, Y.; Liang, W. Z. J. Chem. Phys. 2007, 127, 234107. doi: 10.1063/1.2805396

    21. [21]

      (21) Sun, J.; Guo, Z. Y.; Liang, W. Z. Phys. Rev. B 2007, 75, 195438. doi: 10.1103/PhysRevB.75.195438

    22. [22]

      (22) Sun, J.; Liang, W. Z.; Liu, J. J. Theo. Comp. Chem. 2008, 7, 579. doi: 10.1142/S0219633608003976

    23. [23]

      (23) Sun, J.; Liu, J.; Liang, W. Z.; Zhao, Y. J. Phys. Chem. A. 2008, 112, 10442. doi: 10.1021/jp804408a

    24. [24]

      (24) Sun, J.; Liang, W. Z. Acta Phys. -Chim. Sin. 2014, 30, 439. [孙 进, 梁万珍. 物理化学学报, 2014, 30, 439.]doi: 10.3866/PKU.WHXB201401141

    25. [25]

      (25) Sun, J.; Li, G.; Liang, W. Z. Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 16835. doi: 10.1039/C5CP00846H

    26. [26]

      (26) Press, W. H.; Teukolsky, S. A.; Vetterling, W. T.; Flannery, B. P. Numerical Recipes in Fortran 90; Cambridge University Press:Cambridge, 1996.

    27. [27]

      (27) Chen, H.; McMahon, J. M.; Ratner, M. A.; Schatz, G. C. J. Phys. Chem. C 2010, 114, 14384. doi: 10.1021/jp1043392

    28. [28]

      (28) McMahon, J. M.; Wang, Y.; Sherry, L. J.; Van Duyne, R. P.; Marks, L. D.; Gray S. K.; Schatz, G. C. J. Phys. Chem. C 2009, 113, 2731. doi: 10.1021/jp8098736

    29. [29]

      (29) McMahon, J. M.; Henzie, J.; Odom, T. W.; Schatz, G. C.; Gray, S. K. Optics Express 2007, 15, 18119. doi: 10.1364/OE.15.018119

    30. [30]

      (30) Shao, Y.; Molnar, L. F.; Jung, Y.; Kussmann, J.; Ochsenfeld, C.; Brown, S. T.; Gilbert, A. T. B.; Slipchenko, L. V.; Levchenko, S. V.; O'Neill, D. P.; DiStasio, R. A.; Lochan, R. C.; Wang, T.; Beran, G. J.O.; Besley, N. A.; Herbert, J. M.; Lin, C. Y.; Van Voorhis, T.; Chien, S. H.; Sodt, A.; Steele, R. P.; Rassolov, V. A.; Maslen, P. E.; Korambath, P. P.; Adamson, R. D.; Austin, B.; Baker, J.; Byrd, E. F.C.; Dachsel, H.; Doerksen, R. J.; Dreuw, A.; Dunietz, B. D.; Dutoi, A. D.; Furlani, T. R.; Gwaltney, S. R.; Heyden, A.; Hirata, S.; Hsu, C.P.; Kedziora, G.; Khalliulin, R.Z.; Klunzinger, P.; Lee, A. M.; Lee, M. S.; Liang, W.; Lotan, I.; Nair, N.; Peters, B.; Proynov, E. I.; Pieniazek, P. A.; Rhee, Y. M.; Ritchie, J.; Rosta, E.; Sherrill, C. D.; Simmonett, A. C.; Subotnik, J. E.; Woodcock, H. L.; Zhang, W.; Bell, A. T.; Chakraborty, A. K., Chipman, D. M.; Keil, F. J.; Warshel, A.; Hehre, W. J.; Schaefer, H. F.; Kong, J.; Krylov, A. I.; Gill, P. M. W.; Head-Gordon, M. Phys. Chem. Chem. Phys. 2006, 8, 3172. doi: 10.1039/b517914a

    31. [31]

      (31) Song, H.; Jing, C.; Ma, W.; Xie, T.; Long, Y. T. Chem. Commun. 2016, 52, 2984. doi: 0.1039/C5CC10468H

    32. [32]

      (32) Zhang, W.; Govorov, A. O.; Bryant, G. W. Phys. Rev. Lett. 2006, 97, 146804. doi: 10.1103/PhysRevLett.97.146804

    33. [33]

      (33) Kroner, M.; Govorov, A. O.; Remi, S.; Biedermann, B.; Seidl, S.; Badolato, A.; Petroff, P. M.; Zhang, W.; Barbour, R.; Gerardot, B. D.; Warburton, R. J.; Karrai, K. Nature 2008, 451, 311. doi: 10.1038/nature06506

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  2
  • 文章访问数:  657
  • HTML全文浏览量:  51
文章相关
  • 收稿日期:  2017-03-30
  • 修回日期:  2017-05-12
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章