p Via evolutiva de sementes de partículas de ferro com camadas finas de revestimento de óxido de ferro amorfo para nanopartículas híbridas compostas de nanodomínios sólidos de Ag e nanoconchas ocas de Fe3O4. Imagens de microscopia eletrônica de transmissão (TEM) (falsas coloridas) e ilustração esquemática correspondente (prata:amarelo, óxido de ferro:azul, núcleo de ferro:preto) das partículas híbridas em diferentes estágios ao longo da reação são destacadas na borda. A imagem TEM no centro destaca nanopartículas híbridas de Ag-Fe3O4 nas quais Ag e Fe3O4 são falsamente coloridas em amarelo laranja e azul, respectivamente. A análise TEM foi feita no Centro de Microscopia Eletrônica de Argonne
p Uma estratégia mediada por sementes amorfas foi desenvolvida no Center for Nanoscale Materials Nanophotonics no Argonne National Laboratory para a criação de nanopartículas bifuncionais compostas de nanodomínios de óxido de prata e ferro. Essas partículas híbridas exibem propriedades ópticas únicas devido à ressonância plasmônica de superfície da prata e respostas superparamagnéticas do óxido de ferro. p Nanopartículas híbridas multicomponentes podem exibir múltiplas funcionalidades para aplicações que são difíceis (ou mesmo impossíveis) de se obter a partir de nanopartículas de componente único. Por exemplo, nanopartículas híbridas de metal nobre / óxido de ferro exibem não apenas propriedades ópticas únicas, mas também respostas magnéticas. A síntese em larga escala dessas nanopartículas híbridas é um desafio.
p As chaves para o sucesso da nova estratégia mediada por sementes amorfas dependem da formação precisa de finos revestimentos amorfos nas nanopartículas da semente e da forte adesão interfacial entre os dois componentes dentro de cada partícula. Espera-se que tais nanopartículas híbridas multifuncionais sejam úteis no espalhamento Raman intensificado por superfície (SERS) para detecção química e biológica, imagem dual modal magnética / óptica, e entrega de drogas.
p Colaborações com cientistas da Divisão de Ciências de Raios-X e do Centro de Microscopia Eletrônica do Laboratório Nacional de Argonne, bem como da Universidade de Illinois, permitiram a caracterização detalhada dos materiais.