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多甲氧基黄酮化合物表面增强拉曼散射(SERS)检测条件的优化
1
作者
张晔
赵成英
+4 位作者
田桂芳
赵少杰
杨莹
张慧娟
郑金铠
《中国食品学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第11期211-218,共8页
柑橘中的多甲氧基黄酮(PMFs)因具有抗癌、抗炎等一系列显著的生物活性而成为研究热点,然而其结构相似、物理化学性质相近,分析识别难度大。具备灵敏度高、操作简便、快速高效等突出特点的表面增强拉曼散射(SERS)技术所具有的"指纹&...
柑橘中的多甲氧基黄酮(PMFs)因具有抗癌、抗炎等一系列显著的生物活性而成为研究热点,然而其结构相似、物理化学性质相近,分析识别难度大。具备灵敏度高、操作简便、快速高效等突出特点的表面增强拉曼散射(SERS)技术所具有的"指纹"图谱特性可用于该类物质的检测。本文首次探讨不同检测条件(激光器波长514,633 nm和785 nm;激发功率3.0 mW和0.3 m W;积分时间1,5,10,15 s和20 s;银枝状纳米颗粒基底的制备反应时间1,10,20,30,40,50 s和60 s)对SERS检测结果的影响规律;以川陈皮素为例,对该类化合物的检测条件进行优化,确定适于全甲氧基及羟基化多甲氧基黄酮检测的最佳条件是:激光器波长514 nm,扫描时间10 s,激发功率3.0 mW,银枝状纳米颗粒基底的置换反应时间20 s。本研究优化了多甲氧基黄酮SERS检测方法,为进一步扩大和推动SERS技术在食品生物活性活性成分检测中的应用奠定基础。
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关键词
多甲氧基黄酮
纳米基底
表面增强拉曼散射
检测条件
优化
原文传递
基于硅基微纳结构衬底的光操控-表面增强拉曼光谱方法研究
被引量:
1
2
作者
张旭
辛坤
+1 位作者
史晓凤
马君
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第7期2116-2121,共6页
表面增强拉曼散射(SERS)增强基底的制备是实现SERS技术高灵敏度探测的关键因素,利用光操控技术制备金属纳米粒子聚集体是近来SERS领域研究的热点。利用飞秒激光湿法刻蚀技术,在硅片表面5 mm×5 mm范围内刻蚀横截面积(宽度×深度...
表面增强拉曼散射(SERS)增强基底的制备是实现SERS技术高灵敏度探测的关键因素,利用光操控技术制备金属纳米粒子聚集体是近来SERS领域研究的热点。利用飞秒激光湿法刻蚀技术,在硅片表面5 mm×5 mm范围内刻蚀横截面积(宽度×深度)为10μm×7μm, 30μm×12μm, 60μm×15μm, 70μm×19μm和90μm×21μm的狭槽线阵,制备截面积不同的微纳硅基衬底(SiMS)。应用光操控技术结合SERS方法,在金纳米溶胶中加入硅基衬底。并将激光对焦在衬底狭槽内,在光辐射压力的作用下,金纳米粒子沿光束的传播方向运动,聚集于微纳结构表面的狭槽内,形成金纳米粒子聚集体,促进"热点"效应,提高SERS探测的灵敏度,实现了在硅基微纳结构衬底上探测物的SERS增强。实验表明,利用光辐射压力和光梯度力的合力,金属纳米粒子能有效聚集在硅基微纳结构衬底表面的狭槽中,形成更多的"热点",从而可大幅提高SERS增强效果。以芘为探针分子,随着狭槽截面积的增加, SERS信号逐渐增强,狭槽截面积为70μm×19μm时达到最强,超过该截面积后,拉曼信号强度开始降低, SERS强度最高增强了约两个数量级,最低检测浓度为5.0×10^-9 mol·L^-1,在低浓度范围内(5.0×10^-9~1.0×10^-7 mol·L^-1),芘位于588和1 234 cm^-1处特征峰强与浓度的关系曲线呈现较好的线性相关性,其拟合方程及线性相关系数分别为0.992和0.971。以截面积为70μm×19μm的微纳衬底进行了重复性实验,每完成一次实验,关掉激光器,待激光的作用消失,狭槽内聚集的金纳米粒子重新分散在溶液中,进行下一次实验。选取微纳衬底8个不同位置,每个位置重复三次实验,衬底不同位置芘的588和1 234 cm^-1两个特征峰峰强的相对标准偏差(RSD)分别为9.9%和2.0%,具有较好的重复性。与仅使用金纳米颗粒相比,该方法保留了金纳米颗粒重复性好的优势,同时具有更高的增强效应和衬底清洗后
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关键词
表面增强拉曼光谱(SERS)
硅基微纳结构衬底
光操控技术
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职称材料
题名
多甲氧基黄酮化合物表面增强拉曼散射(SERS)检测条件的优化
1
作者
张晔
赵成英
田桂芳
赵少杰
杨莹
张慧娟
郑金铠
机构
中国农业科学院农产品加工研究所
出处
《中国食品学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第11期211-218,共8页
基金
国家自然科学基金青年科学基金项目(31401581).
文摘
柑橘中的多甲氧基黄酮(PMFs)因具有抗癌、抗炎等一系列显著的生物活性而成为研究热点,然而其结构相似、物理化学性质相近,分析识别难度大。具备灵敏度高、操作简便、快速高效等突出特点的表面增强拉曼散射(SERS)技术所具有的"指纹"图谱特性可用于该类物质的检测。本文首次探讨不同检测条件(激光器波长514,633 nm和785 nm;激发功率3.0 mW和0.3 m W;积分时间1,5,10,15 s和20 s;银枝状纳米颗粒基底的制备反应时间1,10,20,30,40,50 s和60 s)对SERS检测结果的影响规律;以川陈皮素为例,对该类化合物的检测条件进行优化,确定适于全甲氧基及羟基化多甲氧基黄酮检测的最佳条件是:激光器波长514 nm,扫描时间10 s,激发功率3.0 mW,银枝状纳米颗粒基底的置换反应时间20 s。本研究优化了多甲氧基黄酮SERS检测方法,为进一步扩大和推动SERS技术在食品生物活性活性成分检测中的应用奠定基础。
关键词
多甲氧基黄酮
纳米基底
表面增强拉曼散射
检测条件
优化
Keywords
polymethoxyflavones
nano
-
substrates
SERS
detection conditions
optimization
分类号
O657.37 [理学—分析化学]
TS207.3 [理学—化学]
原文传递
题名
基于硅基微纳结构衬底的光操控-表面增强拉曼光谱方法研究
被引量:
1
2
作者
张旭
辛坤
史晓凤
马君
机构
中国海洋大学青岛市光学光电子重点实验室
出处
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第7期2116-2121,共6页
基金
国家自然科学基金项目(41476081)
山东省重点研发计划项目(2016GSF115020)
山东省自然科学基金项目(BS2013HZ006)资助。
文摘
表面增强拉曼散射(SERS)增强基底的制备是实现SERS技术高灵敏度探测的关键因素,利用光操控技术制备金属纳米粒子聚集体是近来SERS领域研究的热点。利用飞秒激光湿法刻蚀技术,在硅片表面5 mm×5 mm范围内刻蚀横截面积(宽度×深度)为10μm×7μm, 30μm×12μm, 60μm×15μm, 70μm×19μm和90μm×21μm的狭槽线阵,制备截面积不同的微纳硅基衬底(SiMS)。应用光操控技术结合SERS方法,在金纳米溶胶中加入硅基衬底。并将激光对焦在衬底狭槽内,在光辐射压力的作用下,金纳米粒子沿光束的传播方向运动,聚集于微纳结构表面的狭槽内,形成金纳米粒子聚集体,促进"热点"效应,提高SERS探测的灵敏度,实现了在硅基微纳结构衬底上探测物的SERS增强。实验表明,利用光辐射压力和光梯度力的合力,金属纳米粒子能有效聚集在硅基微纳结构衬底表面的狭槽中,形成更多的"热点",从而可大幅提高SERS增强效果。以芘为探针分子,随着狭槽截面积的增加, SERS信号逐渐增强,狭槽截面积为70μm×19μm时达到最强,超过该截面积后,拉曼信号强度开始降低, SERS强度最高增强了约两个数量级,最低检测浓度为5.0×10^-9 mol·L^-1,在低浓度范围内(5.0×10^-9~1.0×10^-7 mol·L^-1),芘位于588和1 234 cm^-1处特征峰强与浓度的关系曲线呈现较好的线性相关性,其拟合方程及线性相关系数分别为0.992和0.971。以截面积为70μm×19μm的微纳衬底进行了重复性实验,每完成一次实验,关掉激光器,待激光的作用消失,狭槽内聚集的金纳米粒子重新分散在溶液中,进行下一次实验。选取微纳衬底8个不同位置,每个位置重复三次实验,衬底不同位置芘的588和1 234 cm^-1两个特征峰峰强的相对标准偏差(RSD)分别为9.9%和2.0%,具有较好的重复性。与仅使用金纳米颗粒相比,该方法保留了金纳米颗粒重复性好的优势,同时具有更高的增强效应和衬底清洗后
关键词
表面增强拉曼光谱(SERS)
硅基微纳结构衬底
光操控技术
Keywords
Surface-enhanced Raman spectroscopy(SERS)
Silicon-based micro-
nano
structured
substrates
(SiMS)
Optical ma-nipulation techniques
分类号
O433.4 [机械工程—光学工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多甲氧基黄酮化合物表面增强拉曼散射(SERS)检测条件的优化
张晔
赵成英
田桂芳
赵少杰
杨莹
张慧娟
郑金铠
《中国食品学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
0
原文传递
2
基于硅基微纳结构衬底的光操控-表面增强拉曼光谱方法研究
张旭
辛坤
史晓凤
马君
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
1
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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