Universidade Estadual de Campinas Instituto de Qu´ımica ...
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Figura 3.21: (a) Imagens <strong>de</strong> MEV-FEG com diferentes magnificações <strong>de</strong> nanoestruturas<br />
<strong>de</strong> Au crescidas <strong>de</strong>ntro dos poros <strong>de</strong> alumina. (b) Espectro <strong>de</strong> reflectância das estruturas<br />
formadas (Au-NC) comparadas a alumina pura e também a um padrão <strong>de</strong> Au.<br />
consi<strong>de</strong>radas como partículas, pois a incidência da luz é frontal a estas e não ao longo<br />
<strong>de</strong> seu eixo. Duas outras bandas, I e II, também largas mas menos intensas são vistas<br />
em 590 nm e 620 nm. Este alargamento nas bandas <strong>de</strong> absorbância é <strong>de</strong> fato reportado<br />
na literatura 67,68,69,70 , a qual indica ainda que o alargamento das bandas é inversamente<br />
proporcional ao diâmetro das nanoestruturas, isto é, quanto menor a estrutura maior o<br />
alargamento.<br />
Nas Figuras 3.21 (a) e (b) são mostradas as imagens superficiais dos nanocristais <strong>de</strong> Au<br />
e os espectros <strong>de</strong> reflectância, respectivamente. Assim como já visto nas nanoestruturas<br />
<strong>de</strong> Ag, aqui estas também consi<strong>de</strong>radas como partículasmas<strong>de</strong>Au,exibemtrês largas<br />
bandas I, II, III, com máximos <strong>de</strong> absorbância em 550, 600 e 637 nm, respectivamente.<br />
Estas também são atribuídas à ressonância dos elétrons <strong>de</strong> plasmon do metal com o campo<br />
elétrico do feixe <strong>de</strong> luz inci<strong>de</strong>nte 67,68,69,71 . Os resultados <strong>de</strong>ste indicam a possibilida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> exploração das proprieda<strong>de</strong>s ópticas <strong>de</strong>stas estruturas como sensores ópticos para a<br />
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