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dc.contributor.authorMartín Sánchez, Camino es_ES
dc.contributor.authorSánchez Iglesias, Ana Isabeles_ES
dc.contributor.authorBarreda Argüeso, José Antonio es_ES
dc.contributor.authorItié, Jean-Paules_ES
dc.contributor.authorChauvigne, Paules_ES
dc.contributor.authorLiz Marzán, Luis Manueles_ES
dc.contributor.authorRodríguez González, Fernando es_ES
dc.contributor.otherUniversidad de Cantabriaes_ES
dc.date.accessioned2025-03-28T12:29:16Z
dc.date.available2025-03-28T12:29:16Z
dc.date.issued2025-02es_ES
dc.identifier.issn1530-6984es_ES
dc.identifier.issn1530-6992es_ES
dc.identifier.otherPID2021-127656NB-I00es_ES
dc.identifier.otherPID2023-151281OB-I00es_ES
dc.identifier.otherRED2018-102612-Tes_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10902/36115
dc.description.abstractWe report on the crystallographic structure of penta-twinned gold nanoparticles. Although gold typically exhibits a face-centered cubic (fcc) lattice, other phases have been reported in some nanoscale systems. We show that the crystallographic system and the lattice parameters of the gold unit cell strongly depend on the nanoparticle geometry, for a wide size range. Specifically, we show that decahedra exhibit a body-centered tetragonal structure (I4/mmm), whereas rods and bipyramids exhibit a body-centered orthorhombic structure (Immm). These changes in the crystallographic structure are explained by the elastic lattice distortions required to close the mismatch gap in penta-twinned nanoparticles, with respect to fcc single-crystal gold nanoparticles. The effects of nanoparticle shape and size on the surface pressure and the subsequent distortions are additionally discussed.es_ES
dc.format.extent9 p.es_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.publisherAmerican Chemical Societyes_ES
dc.rightsAttribution 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.sourceNano Letters, 2025, 25(9), 3588-3596es_ES
dc.titleOrigin of the rich polymorphism of gold in penta-twinned nanoparticleses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.relation.publisherVersionhttps://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c06473es_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES
dc.relation.projectIDinfo:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023/PID2021-127656NB-I00/ES/FOTOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA POR PLASMONES SUPERFICALES EN NANOMATERIALES DOPADOS CON LANTANIDOS SINTONIZADA MEDIANTE ALTA PRESION/es_ES
dc.relation.projectIDinfo:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023/PID2023-151281OB-I00/ES/IMPRESION 3D DE MODELOS CELULARES CON BIOSENSORES PLASMONICOS PARA ONCOLOGIA DE PRECISION/es_ES
dc.identifier.DOI10.1021/acs.nanolett.4c06473es_ES
dc.type.versionpublishedVersiones_ES


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