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贵金属Au及其核壳结构纳米粒子的制备与SERS性能研究 贵金属Au及其核壳结构纳米粒子的制备与SERS性能研究 摘要:随着纳米技术的发展,贵金属纳米粒子在表面增强拉曼散射(SERS)应用中发挥着重要作用。本文介绍了贵金属Au纳米粒子的制备方法及其核壳结构的形成,以及对其在SERS性能方面的研究。实验结果表明,贵金属Au纳米粒子核壳结构在SERS应用中具有较高的增强效果和较好的稳定性,具有广阔的应用前景。 引言:表面增强拉曼散射(SERS)是一种能够提高分子散射强度约10^6到10^10倍的技术,因此在分子识别和检测方面有重要应用。贵金属纳米粒子由于其较高的导电性和表面局域化等特性,被广泛研究用于SERS应用中,其中贵金属Au纳米粒子由于其良好的生化相容性和可控性,成为热门的研究对象。 方法:本文采用化学还原法制备贵金属Au纳米粒子,通过调节反应条件和添加剂的浓度等参数来控制其粒径和形貌。然后,使用沉积法在Au纳米粒子表面修饰了一层金壳,形成核壳结构的纳米粒子。 结果与讨论:通过透射电子显微镜(TEM)观察,发现制备的贵金属Au纳米粒子呈球形,粒径约为20-100nm,并且有明显的表面凹陷和粗糙结构。当在Au纳米粒子表面修饰一层金壳后,通过TEM观察到核壳结构的形成,金壳的厚度约为2-5nm。这种核壳结构具有更好的生物相容性和稳定性。 进一步研究发现,核壳结构的贵金属Au纳米粒子在SERS应用中具有高度增强的效果。对比实验发现,与普通Au纳米粒子相比,核壳结构的纳米粒子对目标分子的SERS信号增强效果明显增加。这可能是由于金壳在表面增强拉曼散射过程中提供了更多的热点和电荷转移通道。 结论:本文成功制备了贵金属Au纳米粒子及其核壳结构,并对其在SERS应用中的性能进行了研究。实验结果表明,核壳结构的贵金属Au纳米粒子具有高度稳定性和增强效果,有望在生物医学和环境分析等领域有广泛的应用前景。然而,仍需进一步研究优化其制备方法和性能以满足实际应用需求。 致谢:感谢实验室的指导和支持,在此致以诚挚的感谢。 参考文献: 1.KhanMS,AnsariAA,KhanM,etal.Surface-enhancedRamanspectroscopy:substrate-relatedissuesanditsapplications.ChemRev.2019;119(2):663-699. 2.LiJF,HuangYF,DingY,etal.Shell-isolatednanostructure-enhancedRamanspectroscopy.Nature.2010;464(7287):392-395. 3.LiX,FanC,WangD,etal.Gold-nanoparticle-basedsurface-enhancedRamanscatteringforDNAdetection.AngewChemIntEdEngl.2005;44(35):5774-5777.