Numéro
J. Phys. Colloques
Volume 38, Numéro C2, Juillet 1977
Conférence Internationale sur les Petites Particules et Amas Inorganiques / International Meeting on the Small Particles and Inorganic Clusters
Page(s) C2-143 - C2-146
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1977229
Conférence Internationale sur les Petites Particules et Amas Inorganiques / International Meeting on the Small Particles and Inorganic Clusters

J. Phys. Colloques 38 (1977) C2-143-C2-146

DOI: 10.1051/jphyscol:1977229

OPTICAL PROPERTIES OF ULTRAFINE Au PARTICLES PREPARED BY GAS EVAPORATION

C. G. GRANQVIST1 and O. HUNDERI2

1  Physics Dept., Chalmers University of Technology Fack, S-402 20 Gothenburg, Sweden
2  Dept. of Physical Metallurgy, Norwegian Institute of Technology, Trondheim, Norway.


Résumé
La transmission optique par particules extrafines d'or (diamètres 3-4 nm), préparées par évaporation dans l'air, fut mesurée dans l'intervalle de longueur d'ondes 0,3-2,5 µm. Les résultats furent interprétés avec l'aide des théories pour un médium effectif d'après les travaux de Maxwell-Garnett, Bruggeman et Hunderi. Pour la fonction diélectrique nous avons utilisé des résultats expérimentaux pour or massif, qui furent modifiés en regard de l'influence de la limitation du libre parcours moyen des électrons de conduction. La couche étant considérée comme un mélange de sphères indépendantes, de chaînes linéaires infinies et de masses compactes et en regardant l'interaction dipôle-dipôle pour ces configurations nous avons obtenu des résultats de transmission en accord avec les expériences pour un certain pourcentage, indépendemment de la longueur d'onde.


Abstract
Optical transmittance of ultrafine gas evaporated gold particles (diameters 3-4 nm) was measured in the wavelength range 0.3-2.5 µm. The data were interpreted within effective medium theories based on works by Maxwell-Gamett, Bruggeman and Hunderi. For the dielectric function we used measured bulk results, which were modified to account for boundary scattering of the electrons. Assuming the samples to consist of a mixture of independent spheres, infinite linear chains and closepacked clusters, and incorporating the dipole-dipole interaction for these configurations, we obtained computed transmittance data which agreed with the measurements to within a few percent at all wavelengths.