预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/2
2/2

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

银纳米与金纳米颗粒耦合的单根SERS基底的构筑及其性能研究 随着纳米技术的不断发展,表面增强拉曼散射(SurfaceEnhancedRamanScattering,SERS)技术作为一种高灵敏度、高分辨率的分析手段,已经广泛用于化学、生物、材料等领域。在SERS技术中,SERS基底的选取对SERS信号的强度和稳定性有着重要的影响。本文旨在探讨一种银纳米与金纳米颗粒耦合的单根SERS基底的构筑及其性能研究。 一、耦合金银纳米颗粒 金纳米结构的表面等离激元共振(LocalizedSurfacePlasmonResonance,LSPR)在近红外区域有很强的吸收,而银纳米结构的LSPR在绿色光区域有很强的吸收,两者耦合后可以提高SERS信号强度,因为SERS信号主要来自于LSPR引起的电磁场增强效应。 本文利用一个迷你工具剪切一个单的链条型碳纳米管(Single-walledCarbonNanotube,SWCNT),然后在SWCNT和玻璃基底上分别吸附银和金纳米粒子。通过多次断裂和弯曲链条型SWCNT,可以在不同位置形成银纳米粒子和金纳米粒子的耦合区域。通过调整断裂和弯曲的位置和方式,可以控制耦合区域的长度和形状。 二、性能测试 在上述基底上加入目标分子,对比不同耦合区域的SERS信号强度和信号稳定性。结果表明,银纳米和金纳米的耦合区域对SERS信号的增强效果最好,并且可以通过调整银纳米和金纳米颗粒的粒径和间距来控制SERS信号的响应。耦合区域的形状和长度也会影响SERS信号的强度和稳定性。当耦合区域较短或形状不规则时,SERS信号强度会下降。 为了验证这种基底的可靠性和稳定性,将基底暴露于常见环境中,比如加热、冷却、振动、湿度等环境下,测试其SERS信号的恢复能力。结果表明,基底在各种环境下都表现出很高的恢复能力,SERS信号的强度和形状不受影响。 三、应用前景 银纳米与金纳米颗粒耦合的单根SERS基底具有很好的增强效果和稳定性,可以应用于材料、生物、化学等领域的SERS分析。该基底的构筑方法简单、成本低廉,可以在大规模制备中广泛应用。同时,基底可以通过调整颗粒大小和形状来实现对SERS信号的控制,因此具有广泛的应用前景。