研究目的
利用电子束蒸镀连续自组装银膜研究超低浓度溶液沉淀肌红蛋白的高幅值表面增强拉曼散射光谱。
研究成果
研究表明,电子束蒸镀自组装银膜在表面增强拉曼散射(SERS)应用中具有潜力,可实现高达10^5倍的拉曼信号放大。机器学习技术被有效应用于优化SERS活性基底的纳米工程制备过程。
研究不足
该研究的局限性在于控制银膜纳米结构表面形貌的复杂性,以及需要进一步优化沉积配方参数以实现可重复的表面增强拉曼散射(SERS)信号放大。
1:实验设计与方法选择:
本研究涉及基于半连续纳米结构银膜的SERS活性基底制备。方法包括通过电子束蒸发制备具有可控纳米结构表面形貌的银薄膜。
2:样品选择与数据来源:
在硅(111)、玻璃和云母基底上制备了七种SERS基底。使用不同浓度的肌红蛋白溶液作为分析物。
3:1)、玻璃和云母基底上制备了七种SERS基底。使用不同浓度的肌红蛋白溶液作为分析物。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:设备包括10千瓦电子束蒸发器、原子力显微镜(AFM)、拉曼光谱仪和高精度移液器。材料包括高纯度银和肌红蛋白。
4:实验步骤与操作流程:
在不同条件下沉积银膜。将肌红蛋白溶液施加于基底并干燥后获取拉曼光谱。
5:数据分析方法:
使用Gwyddion软件和机器学习技术分析AFM数据,以识别显著的薄膜表面形貌特征模式。
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