Ist 'Gold' immer Gold?

In der Tat haben viele Materialien attraktivere Eigenschaften in Nanogröße als Materialien in ihrer Schüttgröße (groß). Einer von ihnen ist Gold.

Aber warum ist das so?

Photonen

Dies ist auf die Welle-Teilchen-Dualität zurückzuführen. Photonen, die "Lichtteilchen" sind, können verwendet werden, um die Absorption von Licht von jedem Material zu beschreiben.

Abgesehen davon erklärt die Welle-Teilchen-Dualität auch, dass Licht auch als elektromagnetische Welle betrachtet werden kann.

Im weiteren Sinne kann sich "Licht" auf elektromagnetische Wellen jeder Wellenlänge beziehen, unabhängig davon, ob sie sichtbar sind oder nicht.

Das sichtbare Lichtspektrum ( sichtbares Licht ) ist der für das menschliche Auge sichtbare Teil des Lichts, üblicherweise von etwa 380 bis 740 nm.

Farbe

Jede Farbe, die wir sehen, ist im Grunde das Ergebnis der selektiven Reflexion und Absorption der Lichtquelle.

Wenn eine Wellenlänge des Lichts absorbiert wird, neigt das Licht, das am stärksten in unsere Augen reflektiert wird, dazu, seine "komplementäre" Farbe zu werden.

Zum Beispiel ist Gras grün, weil das Chlorophyll im Gras das rote und blaue Spektrum von weißem Licht stark absorbiert und den Rest des Spektrums reflektiert, das größtenteils grün ist.

Gold ist im Allgemeinen ein guter thermischer und elektrischer Leiter, was bedeutet, dass Wärme und Elektrizität durch ihn geleitet werden können, ohne die Eigenschaften zu ändern.

Dies liegt daran, dass die Metallionen dicht zusammengepackt sind und viele Elektronen haben, die kinetische Energie durch diese sehr dichten Moleküle transportieren können.

Lokalisierte Oberflächenplasmonresonanzen

Diese Elektronen in Goldnanopartikeln (Durchmesser ca. 5-300 nm) können auf einfallendes Licht mit sogenannten lokalisierten Oberflächenplasmonresonanzen (LSPR) oder lokalisierten Oberflächenplasmonresonanzen reagieren .

LSPR ist die Wellenlänge des Lichts, bei der bestimmte Elektronen in Gold mit der einfallenden Lichtwelle in Resonanz stehen.

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Der LSPR von 5-10 nm Goldnanopartikeln reicht von 520 bis 580 nm, was bedeutet, dass Goldnanopartikel grünes oder gelbes Licht absorbieren.

Das für das menschliche Auge sichtbare Ergebnis zeigt eine Komplementärfarbe von Grün oder Gelb, nämlich Rot oder Lila.

Referenz