《先进材料AdvancedMaterials》杂志2023年1月6日刊封面主题简介 在本期封面上,研究人员展示了如何通过手性形态细节调整和优化手性纳米粒子中的等离子体光学活性。与之对应的文章是《金纳米棒手性种子生长成具有等离子体光学活性的四重扭曲纳米粒子ChiralSeededGrowthofGoldNanorodsIntoFourfoldTwistedNanoparticleswithPlasmonicOpticalActivity》。 该文章的主要观念如下: 一种稳健且可重复的方法来制备具有手性形态的稳定无机纳米粒子可能是这些材料实际利用的关键。这篇研究论文描述了一种优化的手性生长方法来制备四重扭曲的金纳米棒,其中氨基酸半胱氨酸用作不对称诱导剂。在反复还原HAuCl4后,发现单晶纳米棒表面出现四个倾斜脊,在半胱氨酸作为手性诱导剂和抗坏血酸作为还原剂的情况下。根据对晶体结构的详细电子显微镜分析,提出不对称性是由初始纳米棒上突起(倾斜脊)形式的手性小面的发展引起的,最终导致扭曲的形状。半胱氨酸的作用归因于协助对映选择性面的演变,这得到了表面能的密度泛函理论模拟的支持,在手性分子的吸附后被修改。R型和S型的发展型手性结构(小面、阶地或扭结)因此将是不相等的,从而消除了AuNR的镜像对称性,进而导致具有高等离子体光学活性的显著手性形态。 文章的结论表明,实验和理论分析均表明潜在机制与半胱氨酸诱导的手性小平面的对映选择性发展有关,由此产生的4倍扭曲结构导致高不对称因子。 此外,该研究文章还引发了将形态学与光学活动联系起来和扭曲形态的优化等问题的讨论。