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不同尺寸金纳米颗粒的制备及其SERS性能 被引量:6
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作者 蒋浩 张霞 +2 位作者 李立松 李龙 杨文思 《微纳电子技术》 北大核心 2019年第2期107-110,139,共5页
为了研究不同尺寸的金纳米颗粒作为表面增强喇曼散射(SERS)活性基底对表面增强喇曼光谱的影响,采用氯金酸作为金源,柠檬酸三钠作为还原剂及保护剂,通过控制柠檬酸三钠的加入量合成了不同尺寸的金纳米颗粒。通过扫描电子显微镜(SEM)和紫... 为了研究不同尺寸的金纳米颗粒作为表面增强喇曼散射(SERS)活性基底对表面增强喇曼光谱的影响,采用氯金酸作为金源,柠檬酸三钠作为还原剂及保护剂,通过控制柠檬酸三钠的加入量合成了不同尺寸的金纳米颗粒。通过扫描电子显微镜(SEM)和紫外可见分光光度计(UV-vis)等技术对金纳米颗粒进行了性质表征。利用喇曼光谱仪,以罗丹明B作为被检测探针,研究了三种不同尺寸的金纳米颗粒(20、50和100 nm)喇曼增强效果。通过喇曼光谱图发现20和50 nm的金纳米颗粒具有较好的SERS效果。随后以20 nm的金纳米颗粒为SERS活性基底,对表面增强喇曼光谱检测罗丹明B的检测限进行了研究,可以使罗丹明检测限灵敏度达到10^-9 mol/L。 展开更多
关键词 金纳米颗粒 表面增强喇曼散射(sers) 罗丹明B 检测限 sers基底
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贵金属纳米颗粒/石墨烯复合基底SERS研究进展 被引量:5
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作者 延玲玲 白一鸣 +3 位作者 刘海 陈诺夫 付蕊 弥辙 《微纳电子技术》 CAS 北大核心 2015年第3期148-156,共9页
由于贵金属纳米颗粒/石墨烯复合基底可为喇曼光谱分析技术提供灵敏度高、稳定性好、生物相容性好的基底而备受关注。首先从电磁原理和化学原理两个角度出发,系统地探讨了贵金属纳米颗粒/石墨烯复合基底表面增强喇曼散射(SERS)的机理,进... 由于贵金属纳米颗粒/石墨烯复合基底可为喇曼光谱分析技术提供灵敏度高、稳定性好、生物相容性好的基底而备受关注。首先从电磁原理和化学原理两个角度出发,系统地探讨了贵金属纳米颗粒/石墨烯复合基底表面增强喇曼散射(SERS)的机理,进而概述了石墨烯及贵金属纳米颗粒的制备方法及其性能特征,并详细介绍了化学气相沉积法制备石墨烯和物理法制备贵金属纳米颗粒的过程。在此基础上,对不同贵金属纳米颗粒/石墨烯复合基底SERS的国内外研究进展进行了综合的阐述和分析,主要介绍了贵金属Ag,Au和Pt的纳米颗粒复合体系,最后对贵金属纳米颗粒/石墨烯复合基底SERS技术在各个领域的应用及其发展前景进行了展望。 展开更多
关键词 复合基底 石墨烯 贵金属纳米颗粒 表面增强喇曼散射(sers) 喇曼光谱
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基于金银合金纳米线SERS活性基底的制备
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作者 王振雨 曹小卫 《微纳电子技术》 北大核心 2019年第8期654-659,共6页
首先采用液相软模板方法合成银纳米线,然后采用静电吸附法将带负电荷的银纳米线和带正电荷的金纳米颗粒组装形成金银合金纳米线。通过扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)和X射线能谱分析仪(EDS)对材料的形貌和成分进行表征,结果... 首先采用液相软模板方法合成银纳米线,然后采用静电吸附法将带负电荷的银纳米线和带正电荷的金纳米颗粒组装形成金银合金纳米线。通过扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)和X射线能谱分析仪(EDS)对材料的形貌和成分进行表征,结果表明金纳米颗粒被均匀吸附在银纳米线的表面。之后将金银合金纳米线偶联到氨基化处理后的硅片抛光面上,组装得到均匀、致密排列的金银合金纳米线表面增强喇曼散射(SERS)基底,该基底具有良好的重现性、均一性和SERS活性。使用尼罗蓝A (NBA)作为喇曼信号分子,SERS基底的最低检测浓度为7.93×10^-10mol/L,其分析增强因子(AEF)为6.31×10^7,SERS增强效应很高。此外金银合金纳米线具有高稳定性和良好的生物相容性,因此该基底在SERS生物传感方面具有广阔的应用前景。 展开更多
关键词 金银合金纳米线 静电自组装 表面增强喇曼散射(sers) 尼罗蓝A(NBA) 活性基底
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基于SERS技术的微量食品添加剂高灵敏检测方法 被引量:3
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作者 夏美晶 郭浩 +1 位作者 唐军 刘俊 《微纳电子技术》 北大核心 2018年第3期194-200,共7页
提出一种基于表面增强喇曼散射(SERS)效应的高灵敏、快捷、便携式的微量食品添加剂检测方法。采用光纤球结构,设计研发了一种光纤球结构表面包覆银纳米颗粒的高灵敏便携式SERS信号检测探针,并利用parylene-C纳米薄膜包覆银纳米结构,... 提出一种基于表面增强喇曼散射(SERS)效应的高灵敏、快捷、便携式的微量食品添加剂检测方法。采用光纤球结构,设计研发了一种光纤球结构表面包覆银纳米颗粒的高灵敏便携式SERS信号检测探针,并利用parylene-C纳米薄膜包覆银纳米结构,实现了该探针的可重复性应用及测试。实验中,激光从光纤探针末端输入,激发探针表面银纳米结构从而增强食品添加剂的喇曼信号,然后通过光纤球聚集喇曼信号,并从光纤末端收集测试喇曼信号,实现了对浓度为10-12 mol/L的微量R6G分子的检测,并实现了对常用食品中食品添加剂的检测。此探针具有便携、高效、快速、高灵敏检测特性,能够得到广泛应用,从而提高对食品安全的检测能力。 展开更多
关键词 表面增强喇曼散射(sers)技术 食品添加剂 银纳米颗粒 食品安全 光纤探针
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