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在棉织物上装饰二氧化钛薄膜并负载银纳米颗粒制成的柔性可回收表面增强拉曼散射基底
摘要: 基于织造棉布制备了一种柔性可循环使用的表面增强拉曼散射(SERS)基底,该基底通过在棉布表面沉积二氧化钛薄膜并接枝银纳米颗粒制成。由于异质结构Ag/TiO?的协同效应及织物优异的吸附能力,这种可循环SERS棉布(RSCF)展现出卓越的SERS灵敏度,对对氨基苯硫酚的检测浓度低至10?12 M。此外,在紫外光照射180分钟后,由于RSCF表面TiO?的光催化特性,其SERS性能可恢复,通过紫外辅助清洁还能进一步再生SERS性能。作为潜在应用的尝试,利用棉布的柔性,RSCF通过简单擦拭即可检测梨表面的农药(克百威),最低检测浓度达到10?? M。本研究为设计柔性可循环SERS基底提供了潜在指导,有望应用于食品中痕量有毒污染物的快速SERS检测。
关键词: 可回收性、棉织物、表面增强拉曼散射基底、擦拭采样、柔韧性
更新于2025-09-23 23:45:40
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多孔POM/PLLA金纳米颗粒修饰膜:用于表面增强拉曼散射的柔性高效等离激元基底
摘要: 在这项工作中,我们通过一种简便的方法制备了金纳米粒子(NPs)修饰的聚甲醛/聚L-乳酸(POM/PLLA)膜,开发出一种灵活高效的表面增强拉曼散射(SERS)基底。首先,用1,6-己二胺对POM/PLLA膜进行氨解处理,使其同时具备氨基基团和多孔结构。随后将膜浸入四氯金酸(H4AuCl4)溶液中,AuCl4阴离子能与POM/PLLA的自由氨基形成络合物,再通过硼氢化钠原位还原将金纳米粒子固定在POM/PLLA膜上。该POM/PLLA/Au膜对罗丹明6G(R6G)表现出高SERS灵敏度和良好的拉曼信号重现性,最低检测浓度达10?14 M,计算得增强因子为1.54 × 109。
关键词: 聚左旋乳酸,柔性,表面增强拉曼散射基底,薄膜,聚甲醛
更新于2025-09-19 17:13:59
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表面增强拉曼散射基底的直接激光退火
摘要: 报道了一种用于制备表面增强拉曼散射(SERS)基底的激光退火技术,该基底由高密度、小间距紧密堆积的金纳米颗粒(AuNPs)组成。激光退火能使激光光斑与辐照区域内的胶体金纳米颗粒产生强烈局域化相互作用。通过多次交替进行胶体金纳米颗粒旋涂与激光退火工艺,后续阶段新生成的纳米颗??商畈瓜惹翱帕<湎?。随着制备步骤增加,金纳米颗粒的填充因子和分布密度均大幅提升,从而有效增强SERS性能。相比之下,传统炉退火或热板退火会同时加热基底与胶体薄膜,熔融的金纳米颗粒易聚集形成间距较大的大颗粒。因此与炉退火基底相比,激光退火基底能提供超过3.7倍的SERS增强因子。实验证明,通过退火胶体金纳米颗粒的激光退火技术是制备SERS基底更有效的方法。
关键词: 直接激光退火、炉退火、间隙宽度、表面增强拉曼散射基底、填充因子、紧密堆积的金纳米颗粒
更新于2025-09-12 10:27:22
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基于羧甲基纤维素的磁性金或银纳米体系:催化、基于表面增强拉曼散射的传感应用及电化学领域的杰出候选材料
摘要: 光学、催化及电化学传感研究领域对金/银基金属纳米材料需求的不断增长,亟需开发一种清洁环保的新型金属复合材料制备方法。本研究报道了一种创新工艺:制备分散性羧甲基纤维素稳定的氧化铁纳米颗粒,其表面可吸附银/金离子,并在无需额外还原剂的情况下将金属离子捕获于磁性载体表面直接还原为纳米颗粒。成功制备了哑铃状结构的磁性银纳米复合材料与草莓状结构的磁性金纳米复合材料(金属含量分别为5%、10%和20% wt.%),通过高分辨透射电镜、能谱分析、X射线粉末衍射及原子吸收光谱进行了表征。 随后将这些磁性银(cMNPs-Ag)和金(cMNPs-Au)纳米复合材料作为催化剂、SERS传感及电化学应用的优质候选材料进行研究。以4-硝基苯酚还原为4-氨基苯酚为模型反应,证实其催化性能,测得纳米复合材料速率常数高达0.25-4.12 min?1,转化频率(TOF)达20.87-95.34 min?1。采用cMNPs-Au/cMNPs-Ag修饰玻碳电极通过循环伏安法成功检测H?O?,在-0.45 V处出现明显还原峰(表明H?O?检测过电位低),检测限分别为2.82×10?? mol L?1(cMNPs-Ag)和3.04×10?? mol L?1(cMNPs-Au)。以罗丹明6G为分析物验证其SERS活性基底性能,测得增强因子分别为2×10?(20 wt.% Au的cMNPs-Au)和3.2×10?(20 wt.% Ag的cMNP-Ag)。
关键词: 催化剂、电化学非酶传感器、羧甲基纤维素、表面增强拉曼散射基底、磁性金与磁性银纳米复合材料
更新于2025-09-04 15:30:14
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采用自下而上法在硼磷酸盐玻璃上合成银纳米粒子及其作为SERS基底、抗菌剂和玻璃基催化剂的应用
摘要: 本文报道了一种通过熔融淬火和退火两步法,在硼磷酸盐玻璃上简便、低成本地合成银纳米粒子(AgNPs)及其表征。我们研究了铝氧化物浓度对掺银硼磷酸盐玻璃结构、光学性能及多种应用的影响。显微拉曼与红外光谱表明,铝离子的引入导致玻璃网络解聚并形成磷酸铝结构。此外,Al?O?的添加提高了玻璃转变温度,增强了化学稳定性,且当玻璃表面接触水时,AgNPs仍牢固结合(未发生释放)。X射线光电子能谱(XPS)和X射线粉末衍射(XRD)分别证实了玻璃表面存在银离子和金属银。所制备的AgNPs具有诸多优势:生长温度低、可在大面积上形成均匀的纳米粒子团簇、粒径可控且制备简便。最终证明,这种掺银玻璃是高效表面增强拉曼散射(SERS)应用的理想基底,兼具优异抗菌性能和催化潜力。
关键词: 抗菌玻璃、玻璃催化剂、硼磷酸盐玻璃、表面增强拉曼散射基底、银纳米颗粒
更新于2025-09-04 15:30:14