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鄭大李占偉教授團(tuán)隊(duì) Nano Lett.:Janus粒子自受限自組裝構(gòu)筑強(qiáng)圓二色性納米螺旋陣列
2025-03-25  來源:高分子科技

  圓二色性作為表征手性體系的重要光學(xué)特性,在光譜分析、光學(xué)材料及生物傳感等領(lǐng)域具有重要的應(yīng)用前景。具備強(qiáng)圓二色性、極化禁帶以及Weyl點(diǎn)特性的納米螺旋陣列,是極具潛力的光學(xué)手性超材料之一。盡管光刻、掠射角沉積和熱蒸發(fā)等技術(shù)能夠制備晶胞尺寸較大的螺旋晶體,但受限于高昂的成本和較長(zhǎng)的工藝周期,數(shù)百納米級(jí)手性螺旋陣列的規(guī);苽淙悦媾R嚴(yán)峻挑戰(zhàn)?。這一技術(shù)瓶頸直接阻礙了可見光波段手性光學(xué)超材料的研發(fā)進(jìn)程,尤其是對(duì)于晶胞尺寸需與光波長(zhǎng)嚴(yán)格匹配的等離子體手性螺旋陣列,現(xiàn)有技術(shù)難以兼顧其亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)精度與規(guī)模化制備需求。


  球形金納米粒子的最大吸收峰通常位于可見光波段。相較于自上而下的制造策略,自下而上的納米粒子自組裝技術(shù)為在可見光波段構(gòu)筑強(qiáng)圓二色性納米螺旋陣列開辟了極具前景的途徑。Janus納米粒子作為最簡(jiǎn)單的表面各向異性構(gòu)筑基元,可自組裝成多種手性螺旋結(jié)構(gòu)并呈現(xiàn)顯著的手性光學(xué)效應(yīng)。研究表明,圓柱形空間受限可誘導(dǎo)粒子組裝形成螺旋結(jié)構(gòu),而他們的前期研究亦證實(shí)Janus 納米粒子可自組裝形成六方柱狀結(jié)構(gòu),其柱內(nèi)空間可為粒子提供圓柱形的自受限環(huán)境。因此,Janus 納米粒子的自受限自組裝為構(gòu)筑手性螺旋陣列提供了一種高效且可控的方案。然而, Janus 納米粒子直接自組裝形成手性納米螺旋陣列的構(gòu)筑策略、形成機(jī)制及其圓二色性響應(yīng)規(guī)律仍不清楚。因此,基于前期已發(fā)展的補(bǔ)丁粒子模型(Soft Matter, 8, 6693, 2012; Soft Matter, 12, 741, 2016; Soft Matter, 14, 7625, 2018; J. Phys. Chem. Lett., 12, 8872, 2021; J. Phys. Chem. Lett., 12, 7159, 2021)及介觀動(dòng)力學(xué)模擬方法,鄭州大學(xué)李占偉特聘教授團(tuán)隊(duì)針對(duì)Janus納米粒子的自組裝行為進(jìn)行了系統(tǒng)的理論模擬研究,成功構(gòu)筑了一系列具有強(qiáng)圓二色響應(yīng)的手性納米螺旋陣列,并提出了基于Janus粒子自受限自組裝構(gòu)筑手性納米螺旋陣列的新策略。


  圖1展示了他們提出的手性納米螺旋陣列自受限自組裝構(gòu)筑策略。Janus納米粒子首先組裝形成柱狀結(jié)構(gòu),為柱內(nèi)粒子提供自受限環(huán)境,進(jìn)而誘導(dǎo)柱內(nèi)粒子排列形成螺旋結(jié)構(gòu)。如圖2所示,Janus粒子通過自受限自組裝形成了一系列高度有序的手性納米螺旋陣列(圖2b-d),通過調(diào)節(jié)體系數(shù)密度,可實(shí)現(xiàn)螺旋陣列從單螺旋到多螺旋的調(diào)控,同時(shí)可實(shí)現(xiàn)螺距從小到大的調(diào)節(jié)(圖2i)。圖3熱力學(xué)分析表明,手性螺旋陣列中補(bǔ)丁間的吸引能明顯低于其他非手性螺旋結(jié)構(gòu),且其形成過程中補(bǔ)丁焓與 Voronoi 熵均呈遞減趨勢(shì),證實(shí)該體系的自發(fā)手性對(duì)稱性破缺主要由補(bǔ)丁焓主導(dǎo)。圖 4 揭示了雙螺旋陣列形成的動(dòng)力學(xué)機(jī)制:其形成經(jīng)歷了兩步自組裝過程,Janus 納米粒子首先自組裝形成柱狀結(jié)構(gòu),并逐漸沿軸向定向排列(圖 4b-d),隨后在自受限效應(yīng)驅(qū)動(dòng)下逐漸排列成雙螺旋結(jié)構(gòu)(圖 4e-g),最終形成長(zhǎng)程有序的納米雙螺旋陣列。離散偶極近似(DDA)光學(xué)模擬表明(圖5),手性納米螺旋陣列在可見光波段呈現(xiàn)強(qiáng)圓二色響應(yīng)和高g-factor特性。


圖1:手性納米螺旋陣列自受限自組裝構(gòu)筑策略示意圖。


圖2:Janus納米粒子自受限自組裝形成手性螺旋陣列。(a)Janus納米粒子自組裝相圖。(b)- (c)  手性螺旋陣列的典型形貌圖。(d)- (i) 手性螺旋陣列的結(jié)構(gòu)特征。


圖3:補(bǔ)丁焓及Voronoi熵分析。(a)不同螺旋陣列及非手性柱狀結(jié)構(gòu)的補(bǔ)丁焓及Voronoi熵。(b)手性螺旋陣列形成過程中補(bǔ)丁焓及Voronoi熵的變化。


圖4: 手性螺旋陣列形成的動(dòng)力學(xué)機(jī)制。 (a) 螺旋陣列形成過程中的序參數(shù)變化,以及(b)-(g)形成過程中的典型形貌圖。


圖5: 手性納米螺旋陣列可見光波段的圓二色譜及g-factor譜。


  總之,本工作提出了一種補(bǔ)丁焓驅(qū)動(dòng)的自下而上自組裝策略,通過Janus納米粒子自受限自組裝成功構(gòu)筑了手性納米螺旋陣列。介觀動(dòng)力學(xué)模擬結(jié)果表明,補(bǔ)丁焓驅(qū)動(dòng)了柱狀結(jié)構(gòu)內(nèi)螺旋結(jié)構(gòu)的逐步形成,手性納米螺旋陣列的形成過程遵循?典型的兩步自組裝機(jī)制,Janus納米粒子首先自組裝形成柱狀自受限環(huán)境,隨后在該受限空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)螺旋超結(jié)構(gòu)的精準(zhǔn)構(gòu)筑。熱力學(xué)分析結(jié)果表明,補(bǔ)丁焓的降低主導(dǎo)了手性對(duì)稱性自發(fā)破缺過程。而且,所構(gòu)建的手性納米螺旋陣列同時(shí)展現(xiàn)出可見光波段?強(qiáng)圓二色性響應(yīng)?與?高g-factor特性?。因此,上述補(bǔ)丁焓驅(qū)動(dòng)的自受限自組裝策略為手性光學(xué)超材料的理性設(shè)計(jì)與功能化應(yīng)用提供了新思路。


  該工作近期以“Nanohelix Arrays with Giant Circular Dichroism through Patch-Enthalpy-Driven Self-Confined Self-Assembly of Janus Nanoparticles”為題發(fā)表在 Nano Letters 2025, 25, 11, 4540–4548上。鄭州大學(xué)化學(xué)學(xué)院孫玉偉博士為該論文的第一作者,李占偉特聘教授為該論文的通訊作者。本研究工作得到了國(guó)家自然科學(xué)基金、河南省杰出青年基金、鄭州大學(xué)科研啟動(dòng)基金資助。


  論文信息:Yu-Wei Sun, Zhan-Wei Li*, Nanohelix Arrays with Giant Circular Dichroism through Patch-Enthalpy-Driven Self-Confined Self-Assembly of Janus Nanoparticles, Nano Letters 2025, 25, 11, 4540–4548.

  原文鏈接:https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c00408

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