基于毛细管的SERS活性基底研究.docx
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基于毛细管的SERS活性基底研究.docx
基于毛细管的SERS活性基底研究基于毛细管的SERS活性基底研究摘要:表面增强拉曼光谱(Surface-enhancedRamanspectroscopy,简称SERS)是一种非常有潜力的分析技术,可以实现极低浓度物质的高灵敏度检测。在SERS技术中,合适的SERS活性基底是实现高灵敏度和可重复性检测的关键。本文研究了基于毛细管的SERS活性基底,探讨了其制备方法、性能特点以及应用前景。研究结果表明,基于毛细管的SERS活性基底具有较高的灵敏度、良好的重现性和稳定性,可在化学分析、环境监测和生物医学领域等
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基于微孔滤膜的SERS活性基底的构建、研究及应用基于微孔滤膜的SERS活性基底的构建、研究及应用摘要:表面增强拉曼散射(SERS)技术因其极高的灵敏度和选择性,已成为一种广泛用于分子光谱学和生化分析的重要技术。为提高SERS基底的活性和稳定性,微孔滤膜在SERS技术中的应用成为近年来的研究热点。本文综述了基于微孔滤膜的SERS活性基底的构建原理、特点及应用,旨在推广这种新兴的SERS基底技术。一、研究背景和意义表面增强拉曼散射(SERS)是一种通过金属表面产生拉曼散射中的局部电磁场增强效应来放大分子的光学
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毛细管SERS基底的构筑及其性能研究随着纳米技术的逐渐发展,可控制精度高的毛细管SERS基底得到了越来越多的研究和应用。毛细管SERS基底的构筑和性能优化有助于提高其灵敏度和选择性,为化学分析、生物医学、环境监测和食品安全等领域提供了更广泛的应用前景。一、毛细管SERS基底的构筑方法毛细管SERS基底的构筑,首先需要制备出高纯度和高度分散的金纳米颗粒。制备方法有化学还原、微乳化和激光消融等。其中,化学还原法得到的金纳米颗粒稳定性较差,微乳化法虽然稳定性较好,但生产成本较高,激光消融法制备的金纳米颗粒具有较
基于微孔滤膜的SERS活性基底的构建、研究及应用的任务书.docx
基于微孔滤膜的SERS活性基底的构建、研究及应用的任务书任务书1.研究背景表面增强拉曼散射(Surface-EnhancedRamanScattering,SERS)技术在分子识别、化学分析、生物医学、环境监测等领域有广泛应用,具有灵敏度高、非侵入性和无需标记等优点。目前,SERS技术的研究重点之一是寻找高效、稳定的SERS基底。常见的SERS基底包括金属纳米颗粒、碳纳米管、石墨烯等。然而,这些基底存在制备成本高、制备过程复杂、易受环境影响等问题。微孔滤膜是一种纳米孔阵列结构,具有孔径小、孔径可调、成本低
新颖SERS基底的制备、表征和光学活性研究.docx
新颖SERS基底的制备、表征和光学活性研究新颖SERS基底的制备、表征和光学活性研究摘要表面增强拉曼散射(Surface-enhancedRamanscattering,SERS)是一种强烈增强光的表面散射现象,可以实现非常高的灵敏度和分子特征的鉴定。为了进一步提高SERS效应的灵敏度和可靠性,研究人员不断尝试开发新的SERS基底。本文综述了近年来新颖SERS基底的制备方法、表征手段和光学活性研究,旨在为相关研究提供参考。1.引言表面增强拉曼散射(SERS)是一种基于共振增强效应和电磁增强效应的表面散射现