「ゴールド」は常にゴールドですか?

実際、多くの材料は、バルクサイズ(大きい)の材料よりもナノサイズの方が魅力的な特性を持っています。それらの1つは金です。

しかし、それはなぜですか?

フォトン

これは、波と粒子の二重性によるものです。光の「粒子」である光子は、任意の材料からの光の吸収を表すために使用できます。

それとは別に、波と粒子の二重性は、光も電磁波と見なすことができることを説明しています。

広い意味で、「光」とは、目に見えるかどうかに関係なく、あらゆる波長の電磁波を指します。

Visible Light Spectrum(Visible Light)は、人間の目に見える光の部分であり、通常は約380〜740nmです。

私たちが目にする色は、本質的に光源の選択的な反射と吸収の結果です。

1波長の光が吸収されると、最も強く反射して目に戻る光は、その「補完的な」色になる傾向があります。

たとえば、草の中のクロロフィルは白色光から赤と青のスペクトルを強く吸収し、残りのスペクトル(ほとんどが緑)を反射するため、草は緑です。

金は一般的に優れた熱伝導体であり、電気伝導体です。つまり、熱と電気は特性を変えることなく通過できます。

これは、金属イオンが密集していて、これらの非常に密度の高い分子を介して運動エネルギーを運ぶことができる多くの電子を持っているためです。

ローカライズされた表面プラズモン共鳴

金ナノ粒子(直径約5〜300 nm)内のこれらの電子は、局所表面プラズモン共鳴(LSPR)または局所表面プラズモン共鳴と呼ばれるもので入射光に応答できます。

LSPRは、金色の特定の電子が入射光波と共鳴する光の波長です。

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5〜10 nmの金ナノ粒子のLSPRは520〜580 nmの範囲です。これは、金ナノ粒子が緑色または黄色の光を吸収することを意味します。

人間の目に見える結果は、緑または黄色、すなわち赤または紫の補完的な色を示しています。

参照