研究目的
利用反射光谱法研究金属纳米穹顶阵列尺寸效应对等离激元生物传感器性能特性的影响。
研究成果
研究表明,穹顶直径会显著影响金属纳米穹顶阵列的光学特性和传感性能——较大直径可提升体相折射率灵敏度,较小直径则能增强针对DNA-金纳米颗粒固定的传感器信号。金属厚度的影响较为适中,这表明在设计等离子体生物传感器时,穹顶直径是更为关键的参数。
研究不足
该研究聚焦于金属纳米穹顶阵列尺寸效应对等离激元生物传感器性能的影响,其局限性包括所研究的穹顶直径范围(100至500纳米)和金属厚度范围(10至100纳米)。研究发现金属厚度的影响较为适中,这表明传感器设计中存在潜在的优化空间。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过自下而上的纳米制造工艺制备银和金纳米穹顶阵列,控制穹顶直径和金属厚度。通过反射率测量观察共振凹陷波长和宽度的变化。
2:样本选择与数据来源:
使用不同直径的聚苯乙烯珠溶液制备纳米穹顶阵列。在与空气和水接触状态下测量反射光谱。
3:实验设备与材料清单:
包括聚苯乙烯珠、三氯化金水合物、盐酸多巴胺、乙二醇、TritonX、磷酸盐缓冲盐水片剂以及单链DNA序列。
4:实验步骤与操作流程:
制备过程包括将PS珠旋涂到玻璃基底上,通过射频溅射沉积银或金薄膜,随后进行退火处理。光学测量使用实验室自建的光学装置进行。
5:数据分析方法:
通过分析反射光谱确定共振波长及其偏移量,并根据共振波长随折射率变化的偏移计算体相折射率灵敏度。
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Polystyrene beads
Carboxylate-coated, 2.6 % w/v, 100, 200, 350 and 500 nm
Polysciences
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Gold(III) chloride hydrate
Sigma-Aldrich
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