研究目的
开发并表征一种基于纳米孔超材料光学响应函数电化学调谐的化学传感方法,用于即时诊断设备。
研究成果
该研究成功证明了通过电镀法对纳米孔超材料光学响应进行制造后调控的可行性,使其能够通过CBE技术应用于化学传感。该方法在即时诊断领域具有应用潜力,在灵敏度方面具有优势,并能物理记录检测结果。
研究不足
噪声本底限制了低浓度下的灵敏度,线性动态范围给光学读出的误差最小化带来挑战。某些浓度范围的实验时间可能过长。
1:实验设计与方法选择:
采用纳米球光刻技术在金膜上制备亚波长孔阵列以构建光学超材料,运用闭合双极电化学法进行化学传感检测。
2:样品选择与数据来源:
以聚苯乙烯微球为模板制备纳米孔阵列;选用铁氰化钾离子(Fe(CN)6^4-)作为模型分析物。
3:实验设备与材料清单:
聚苯乙烯微球、金膜、硝酸银、氯化铜、四丁基溴化铵、聚乙烯醇缩丁醛、二甲基亚砜、ITO导电玻璃、电化学工作站、光谱仪。
4:实验步骤与操作流程:
通过纳米球光刻法制备纳米孔阵列,采用电沉积银调节光学特性,组装闭合双极电化学装置实现分析物检测。
5:数据分析方法:
通过透射光谱分析及S型响应曲线拟合,建立光学变化与电荷转移的关联关系。
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