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山莓状Au-树脂微球的制备及SERS性能 被引量:5
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作者 王晶 孙春生 +1 位作者 刘雪锋 王铖 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2013年第3期563-566,共4页
采用抗坏血酸在室温下液相还原AuCl4--阴离子交换树脂微球,同时实现Au微柱的形成及在树脂表面的阵列型组装,低成本高通量地得到山莓状Au-树脂微球;以苯硫酚为探针考察了山莓状Au-树脂微球用作表面增强拉曼散射(SERS)活性基底的性能,结... 采用抗坏血酸在室温下液相还原AuCl4--阴离子交换树脂微球,同时实现Au微柱的形成及在树脂表面的阵列型组装,低成本高通量地得到山莓状Au-树脂微球;以苯硫酚为探针考察了山莓状Au-树脂微球用作表面增强拉曼散射(SERS)活性基底的性能,结果表明,Au-树脂微球具有良好的Raman增强效应(增强因子EF达到108~109量级),且有很高的重现性和稳定性,Raman信号强度和EF的相对标准偏差(RSD)为(35±5)%. 展开更多
关键词 山莓状Au-树脂微球 Au微柱阵列 表面增强拉曼散射基底
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应用置换反应制备高效SERS活性基底研究
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作者 高美 方炎 《光电子.激光》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第10期1366-1367,共2页
利用预处理的铝片和铜片还原硝酸银溶液的方法获得了具有不同表面形貌的银纳米结构。扫描电子显微镜(SEM)图表明反应产物分别为花样和树枝状的银纳米结构。以对羟基苯甲酸(PHBA)作为探针分子,对这种新体系的表面增强拉曼散射(SERS)活性... 利用预处理的铝片和铜片还原硝酸银溶液的方法获得了具有不同表面形貌的银纳米结构。扫描电子显微镜(SEM)图表明反应产物分别为花样和树枝状的银纳米结构。以对羟基苯甲酸(PHBA)作为探针分子,对这种新体系的表面增强拉曼散射(SERS)活性进行了研究,发现该体系是一种非常高效的SERS活性增强基底,并且其SERS活性优于用化学方法制备的银胶。本文对这种新型SERS活性基底的增强机制进行了讨论。 展开更多
关键词 置换反应 银纳米结构 sers活性基底 对羟基苯甲酸 银胶
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浸镀法制备SERS活性金衬底研究 被引量:8
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作者 张燕珂 白莹 +1 位作者 张玲 莫育俊 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第8期1167-1170,共4页
研究了一种新的表面增强拉曼性金衬底的制备方法.该方法使用AuCl3水溶液,在金属铝表面浸镀金镀层从而制得金衬底.通过扫描电子显微镜观察到铝基底表面的金镀层呈岛状分布,且其平均粒径约为80nm.分别检测到吡啶和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)两... 研究了一种新的表面增强拉曼性金衬底的制备方法.该方法使用AuCl3水溶液,在金属铝表面浸镀金镀层从而制得金衬底.通过扫描电子显微镜观察到铝基底表面的金镀层呈岛状分布,且其平均粒径约为80nm.分别检测到吡啶和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)两种探针分子在金衬底上的SERS谱.通过计算可知,该SERS活性金衬底的增强因子大于105.这种衬底在空气中放置一段时间后仍能保持较好的增强效果,说明它在空气中比较稳定. 展开更多
关键词 表面增强拉曼光谱(sers) 增强因子 活性金衬底 浸镀
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基于核壳型结构纳米粒子的SERS活性基底研究进展 被引量:2
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作者 温海滨 胡玉玲 李攻科 《分析测试学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第8期1062-1070,共9页
表面增强拉曼光谱(Surface-enhanced Raman spectroscopy,SERS)作为一种新型分析检测技术,具有检测快速、灵敏度高、非破坏性、原位检测等优点。高灵敏度、高稳定性、高增强能力及高重复性、可循环利用的SERS活性基底的制备是获得较好S... 表面增强拉曼光谱(Surface-enhanced Raman spectroscopy,SERS)作为一种新型分析检测技术,具有检测快速、灵敏度高、非破坏性、原位检测等优点。高灵敏度、高稳定性、高增强能力及高重复性、可循环利用的SERS活性基底的制备是获得较好SERS信号的一个重要因素。与传统的单一组分SERS基底相比,将多种不同功能的纳米材料进行复合,形成的核壳型结构纳米粒子作为一种新型SERS活性基底,不仅能获得更为稳定的SERS信号,还能赋予其富集分离、催化和特异性分子识别等功能。该文综述了近年来基于复合贵金属、磁性材料、半导体、复合有机等核壳型结构纳米粒子的SERS活性基底的研究进展。 展开更多
关键词 表面增强拉曼光谱 新型sers活性基底 核壳型结构纳米粒子 复合纳米材料 综述
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Smart design of high‐performance surface‐enhanced Raman scattering substrates 被引量:2
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作者 Xiangyu Meng Lin Qiu +2 位作者 Guangcheng Xi Xiaotian Wang Lin Guo 《SmartMat》 2021年第4期466-487,共22页
Surface‐enhanced Raman scattering(SERS)spectroscopy has renowned its fame for the ultra‐high sensitivity and single‐molecule detection ability,and listed as a fingerprint spectrum representative in various trace de... Surface‐enhanced Raman scattering(SERS)spectroscopy has renowned its fame for the ultra‐high sensitivity and single‐molecule detection ability,and listed as a fingerprint spectrum representative in various trace detection fields.Considerable efforts have been made by researchers to design high‐sensitive SERS‐active substrates ranging from noble metals to semiconductors.This review summarizes the fundamental theories for SERS technique,that is,the electromagnetic enhancement mechanism and chemical enhancement mechanism and the state‐of‐the‐art design strategies for noble metal and semiconductor substrates.It also sheds light on the effective approaches to improve the SERS activity for noble metal substrates,that is,tuning the localized surface plasmon resonance position,the assembling of hot spots,and precise controlling of nanogaps.Although charge transfer is considered as the main reason for the enhancement mechanism for semiconductors at the present stage,the underlying theoretical basis remains mysterious.This review summarized the critical points for SERS‐active substrates design and prospected the future development direction of SERS technology. 展开更多
关键词 applications enhancement mechanisms sersactive nanomaterials smart substrate design
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C层包覆Ag纳米颗粒基底的表面增强拉曼散射研究 被引量:4
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作者 谭恩忠 殷鹏刚 《光电子.激光》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第5期930-934,共5页
Ag纳米结构是最常用的表面增强拉曼散射(SERS)活性基底,缺点是Ag的化学稳定性和生物相容性比较差。为此,利用化学方法合成了一种新型的SERS活性基底—纳米碳层包覆的Ag(Ag@C)纳米颗粒。利用透射电子显微镜(TEM)和紫外-可见吸收光谱对制... Ag纳米结构是最常用的表面增强拉曼散射(SERS)活性基底,缺点是Ag的化学稳定性和生物相容性比较差。为此,利用化学方法合成了一种新型的SERS活性基底—纳米碳层包覆的Ag(Ag@C)纳米颗粒。利用透射电子显微镜(TEM)和紫外-可见吸收光谱对制备的核壳结构纳米颗粒进行了表征,并研究了颗粒的SERS活性。结果表明,罗丹明6G(R6G)、结晶紫(CV)和孔雀石绿(MG)分子在Ag@C悬浮液中的SERS光谱强度与在Ag胶中的SERS光谱强度相比显著增强。根据光谱的变化规律推断,额外的增强来自于化学增强。由于C层的存在,相比于Ag纳米颗粒,Ag@C颗粒的化学稳定性和生物相容性都有所改进。 展开更多
关键词 表面增强拉曼散射(sers)基底 C壳层 C层包覆的Ag(Ag@C)纳米颗粒 罗丹明6G(R6G) 化学增强
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