研究目的
开发一种简便的界面自组装方法制备金单层薄膜作为表面增强拉曼散射基底,并证明其在对硝基苯酚还原为对氨基苯酚的原位实时监测中的应用。
研究成果
通过界面自组装制备的金单层薄膜作为高灵敏度、可重复的表面增强拉曼散射基底,成功实现了对对硝基酚还原反应的原位实时监测。这表明该基底在化学反应监测领域具有更广泛的应用潜力。
研究不足
热处理温度必须严格控制(约400°C),以避免阻碍SERS信号的Au-Si合金形成;更高温度(>430°C)会限制电子振荡。该方法可能需要针对对硝基苯酚还原以外的其他化学反应进行优化。
1:实验设计与方法选择:
采用简单界面自组装法,以乙醇为诱导剂,在己烷/水界面制备金单层薄膜,未使用特定分子交联剂。通过煅烧去除表面活性剂并增强SERS性能。利用SERS技术监测化学反应,因其具有高灵敏度和化学特异性。
2:样品选择与数据来源:
使用HAuCl4·3H2O、HPtCl4·3H2O、CTAB和NaBH4制备金和铂胶体。以对硝基苯酚和罗丹明6G(R6G)作为模型分子。采用HR 800拉曼光谱仪采集SERS光谱。
3:2O、HPtCl4·3H2O、CTAB和NaBH4制备金和铂胶体。以对硝基苯酚和罗丹明6G(R6G)作为模型分子。采用HR 800拉曼光谱仪采集SERS光谱。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:透射电子显微镜(TEM,Tecnai G2 F20)、原子力显微镜系统(Multimode V,Veeco,Bruker)、配备633 nm He-Ne激光器的HR 800拉曼光谱仪(法国J Y公司)、马弗炉用于煅烧。试剂包括硼氢化钠、CTAB、对硝基苯酚、正己烷、乙醇、HAuCl4·3H2O、HPtCl4·3H2O。
4:0)、原子力显微镜系统(Multimode V,Veeco,Bruker)、配备633 nm He-Ne激光器的HR 800拉曼光谱仪(法国J Y公司)、马弗炉用于煅烧。试剂包括硼氢化钠、CTAB、对硝基苯酚、正己烷、乙醇、HAuCl4·3H2O、HPtCl4·3H2O。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:制备金胶体并通过乙醇在己烷/水界面组装成单层薄膜。将薄膜转移至硅片,400°C煅烧后用作SERS基底。监测时混合铂胶体、对硝基苯酚和NaBH4,每分钟间隔采集SERS信号。
5:数据分析方法:
通过分析SERS光谱的振动特征(如1330 cm-1处的硝?;鵆-N伸缩振动)监测反应进程。采用1 μm间隔的线扫描模式评估重现性。
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AFM System
Multimode V
Veeco, Bruker
Conducting atomic force microscopy measurements on Au monolayer films
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Transmission Electron Microscope
Tecnai G2 F20
Tecnai
Examining the size and morphology of Au nanoparticles
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Raman Spectroscope
HR 800
J Y
Collecting Raman and SERS spectra for detection and monitoring
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Mufe Furnace
Mufe
Calcining Au monolayer films to remove surfactants
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