研究目的
研究通过逐层(LbL)纳米组装技术在多孔硅(PSi)干涉仪和分布式布拉格反射器(DBRs)上形成金纳米粒子层(AuNPLs),以增强(生物)传感应用中的干涉性能,并构建用于传感及潜在生物传感应用的混合光子/等离子体平台。
研究成果
柠檬酸盐包覆的球形金纳米粒子与带正电的聚电解质在PSi干涉仪和DBR上的逐层纳米组装,显著提升了(生物)传感应用的干涉灵敏度,并实现了混合光子/等离子体平台的构建。该方法为开发具有卓越性能的超灵敏生物传感器提供了极具前景的途径。
研究不足
该研究聚焦于干涉性能的提升以及混合光子/等离子体平台的构建,但未深入探究金纳米粒子尺寸与形貌的优化以进一步提高灵敏度。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用逐层(LbL)纳米组装技术,在PSi干涉仪和DBR上依次沉积带正电的聚电解质(PAH)与带负电的柠檬酸盐包覆金纳米颗粒(AuNPs)。
2:样本选择与数据来源:
PSi干涉仪和DBR通过p型硅片的阳极氧化刻蚀制备而成。
3:实验设备与材料清单:
掺硼硅片、氢氟酸、三水合四氯金酸(III)、聚烯丙胺盐酸盐、聚甲基丙烯酸、氯化钠、柠檬酸钠、硼氢化钠、牛血清白蛋白、链霉亲和素及各类缓冲溶液。
4:实验流程与操作步骤:
制备PSi样本后进行热氧化处理,依次包覆PAH层并修饰AuNPs,记录反射光谱并进行SEM-EDS分析。
5:数据分析方法:
采用快速傅里叶变换(FFT)反射光谱与波长平均干涉图(IAW)反射光谱技术进行数据分析。
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