Plasmonic hot electron transport drives nano-localized chemistry

等离子体子 热电子 纳米尺度 纳米技术 纳米结构 材料科学 极化(电化学) 电磁场 电子 光电子学 化学 物理 量子力学 物理化学
作者
Emiliano Cortés,Wei Xie,Javier Cambiasso,Adam S. Jermyn,Ravishankar Sundararaman,Prineha Narang,Sebastian Schlücker,Stefan A. Maier
出处
期刊:Nature Communications [Springer Nature]
卷期号:8 (1) 被引量:375
标识
DOI:10.1038/ncomms14880
摘要

Abstract Nanoscale localization of electromagnetic fields near metallic nanostructures underpins the fundamentals and applications of plasmonics. The unavoidable energy loss from plasmon decay, initially seen as a detriment, has now expanded the scope of plasmonic applications to exploit the generated hot carriers. However, quantitative understanding of the spatial localization of these hot carriers, akin to electromagnetic near-field maps, has been elusive. Here we spatially map hot-electron-driven reduction chemistry with 15 nm resolution as a function of time and electromagnetic field polarization for different plasmonic nanostructures. We combine experiments employing a six-electron photo-recycling process that modify the terminal group of a self-assembled monolayer on plasmonic silver nanoantennas, with theoretical predictions from first-principles calculations of non-equilibrium hot-carrier transport in these systems. The resulting localization of reactive regions, determined by hot-carrier transport from high-field regions, paves the way for improving efficiency in hot-carrier extraction science and nanoscale regio-selective surface chemistry.
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