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纳米ZnO的表面增强拉曼散射效应来源研究
被引量:
4
1
作者
倪宇欣
张晨杰
+2 位作者
袁亚仙
徐敏敏
姚建林
《化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2019年第7期641-646,共6页
表面增强拉曼光谱(SERS)的广泛应用源于优良的基底,目前主要局限在粗糙贵金属及胶体纳米颗粒材料.而半导体的光谱高稳定性和再现性,使其成为制备SERS基底的新型材料,但对于其SERS增强机理的研究仍存在极大挑战.本工作以典型的形貌新颖...
表面增强拉曼光谱(SERS)的广泛应用源于优良的基底,目前主要局限在粗糙贵金属及胶体纳米颗粒材料.而半导体的光谱高稳定性和再现性,使其成为制备SERS基底的新型材料,但对于其SERS增强机理的研究仍存在极大挑战.本工作以典型的形貌新颖、尺寸均一的扫帚状n型纳米半导体ZnO为SERS基底材料,通过调节激发光的波长和选用具有不同对位取代基的对硝基苯硫酚(PNTP)、苯硫酚(TP)、对氨基苯硫酚(PATP)为探针分子,系统地研究了纳米ZnO的SERS增强行为,估算了其表面增强因子(EF),分离了化学增强作用中非共振增强效应和电荷转移效应对SERS的贡献.研究表明三种分子在不同激发光作用下的增强因子为10至35,其中PNTP分子约10倍的增强主要来自于因吸附而造成极化率变化的非共振增强效应,TP和PATP分子20~35倍的增强则是由非共振增强效应与光子驱动电荷转移效应共同作用所致,光子能量越高,SERS增强效应越强.且因分子与ZnO间电荷转移的速率较慢导致ZnO表面电荷转移增强效应较贵金属低1~2个数量级.本研究结果为新型半导体SERS基底的制备及调控提供了新思路.
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关键词
表面增强拉曼光谱
ZNO
表面增强因子
非共振增强
电荷转移增强
原文传递
题名
纳米ZnO的表面增强拉曼散射效应来源研究
被引量:
4
1
作者
倪宇欣
张晨杰
袁亚仙
徐敏敏
姚建林
机构
苏州大学材料与化学化工学部
出处
《化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2019年第7期641-646,共6页
基金
国家自然科学基金(Nos.21773166,21673152)资助~~
文摘
表面增强拉曼光谱(SERS)的广泛应用源于优良的基底,目前主要局限在粗糙贵金属及胶体纳米颗粒材料.而半导体的光谱高稳定性和再现性,使其成为制备SERS基底的新型材料,但对于其SERS增强机理的研究仍存在极大挑战.本工作以典型的形貌新颖、尺寸均一的扫帚状n型纳米半导体ZnO为SERS基底材料,通过调节激发光的波长和选用具有不同对位取代基的对硝基苯硫酚(PNTP)、苯硫酚(TP)、对氨基苯硫酚(PATP)为探针分子,系统地研究了纳米ZnO的SERS增强行为,估算了其表面增强因子(EF),分离了化学增强作用中非共振增强效应和电荷转移效应对SERS的贡献.研究表明三种分子在不同激发光作用下的增强因子为10至35,其中PNTP分子约10倍的增强主要来自于因吸附而造成极化率变化的非共振增强效应,TP和PATP分子20~35倍的增强则是由非共振增强效应与光子驱动电荷转移效应共同作用所致,光子能量越高,SERS增强效应越强.且因分子与ZnO间电荷转移的速率较慢导致ZnO表面电荷转移增强效应较贵金属低1~2个数量级.本研究结果为新型半导体SERS基底的制备及调控提供了新思路.
关键词
表面增强拉曼光谱
ZNO
表面增强因子
非共振增强
电荷转移增强
Keywords
surface-
enhanc
ed
Raman
Spectroscopy(SERS)
ZnO
surface
enhancement
factor(EF)
non
-
resonance
enhancement
photon-driven
charge
transfer
enhancement
分类号
O65 [理学—分析化学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
纳米ZnO的表面增强拉曼散射效应来源研究
倪宇欣
张晨杰
袁亚仙
徐敏敏
姚建林
《化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2019
4
原文传递
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参考文献
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