研究目的
开发一种可切换的自组装方法,用于制造3D纳米间隙等离子体结构,通过微流控表面增强拉曼散射技术实现对癌症药物的局部传感。
研究成果
所开发的可切换CFSA策略为在流体通道中创建具有纳米间隙的SERS器件提供了一种简便、有效且可控的方法,推动了精准医学领域的应用发展。
研究不足
该方法可能缺乏制备大规模SERS基底的能力,并且在将纳米结构集成到非平面基底的微流控通道中可能存在局限性。
1:实验设计与方法选择:
开发了一种结合超临界干燥与毛细力驱动自组装(CFSA)的可切换自组装方法,用于激光打印制备的微柱结构。
2:样品选择与数据来源:
通过典型的3D激光打印工艺在玻璃载玻片上制备聚合物微柱。
3:实验设备与材料清单:
使用Ti:蓝宝石飞秒激光系统、SZ2080光刻胶及金镀膜离子溅射系统。
4:实验流程与操作步骤:
制备聚合物微柱后进行金镀膜,再通过CFSA组装成纳米间隙结构。
5:数据分析方法:
采用自主搭建的拉曼光谱系统进行表面增强拉曼散射(SERS)测量。
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获取完整内容-
Ti:sapphire femtosecond laser system
Chameleon Vision-S
Coherent Inc.
Used for direct laser writing in the fabrication of polymer pillars.
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Objective lens
50×
Olympus
Used to focus the laser beam for polymerization.
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Secondary electron scanning electron microscope
ZEISS EVO18
ZEISS
Used for imaging the fabricated structures.
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Photoresist
SZ2080
IESLFORTH
Material polymerized by the laser for creating microstructures.
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Ion sputtering system
AGAR Auto Sputter Coater
AGAR Scientific Technology
Used for coating the polymer pillars with Au.
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