NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://archief.nwo-i.nl/nieuws/2015/06/11/de-moleculaire-radio-afstemmen-op-het-signaal-van-moleculen/

Geprint op :
26 maart 2025
12:35:52

Ten grondslag aan het onderzoek ligt een gangbare techniek voor het bestuderen van ultrasnelle processen: pomp-probe-spectroscopie. Met twee zeer korte pulsen van infrarood licht (van slechts 100 x 10-15 seconde) beschijnen de onderzoekers het te bestuderen materiaal. De eerste puls (de pomp-puls) maakt de moleculen in de materiaallaag aan het trillen. Iets later volgt de tweede lichtpuls (de probe-puls) waarmee de onderzoekers volgen hoe de energie van de trilling zich door het materiaal verspreidt. Hoewel deze techniek een zeer gedetailleerd beeld geeft van moleculaire processen, zijn de signalen heel zwak. Daarom moeten de onderzoekers altijd aan grote aantallen moleculen tegelijk meten.

Nanoantennes van goud
Door slim gebruik te maken van minuscule antennes konden de onderzoekers de signalen van de moleculen versterken met bijna een factor honderdduizend. Ze lieten zich bij deze doorbraak inspireren door de manier waarop een radioantenne werkt: je kunt het zwakke signaal van je favoriete radiozender uit de lucht pikken door in te stemmen op precies de juiste frequentie.

De antennes bestonden in dit geval uit gouden nanostructuren die op een glasplaatje zitten. De onderzoekers bedekten deze constructie met een laag polymeermoleculen. De antennes op het glasplaatje zijn zo ontworpen dat ze het signaal versterken van een hele specifieke frequentie: de frequentie die overeenkomt met de trillingen van de moleculen in de polymeerlaag. Hierdoor wordt het mogelijk om de zeer zwakke signalen van de moleculen in het dunne laagje materiaal te detecteren.

Informatie
Voor meer informatie kunt u conact opnemen onderzoeker Yves Rezus, (020) 754 71 00 of de afdeling Communicatie van AMOLF, (020) 754 74 02/08.

Referentie
Ultrasensitive ultrafast vibrational spectroscopy employing the near field of gold nanoantennas, O. Selig, R. Siffels & Y.L.A. Rezus, Physical Review Letters.

Confidental Infomation