Autoenhanced Raman Spectroscopy via Plasmonic Trapping for Molecular Sensing.
表面增强拉曼光谱(SERS)作为一种无标记且高灵敏的生物传感技术迅速发展。然而,SERS 信号仅在激光激发区域获得,且增强效应随基底位置变化,因此使增强热点与激发光斑精确匹配至关重要。本文提出一种将 SERS 与等离激元捕获相结合的新方法,实现自增强拉曼光谱(AERS)。首先通过纳米球光刻在盖玻片上制备初始金纳米蝴蝶结阵列,随后在激...
表面增强拉曼光谱(SERS)作为一种无标记且高灵敏的生物传感技术迅速发展。然而,SERS 信号仅在激光激发区域获得,且增强效应随基底位置变化,因此使增强热点与激发光斑精确匹配至关重要。本文提出一种将 SERS 与等离激元捕获相结合的新方法,实现自增强拉曼光谱(AERS)。首先通过纳米球光刻在盖玻片上制备初始金纳米蝴蝶结阵列,随后在激...
深入理解分子掺杂在石墨烯光学与电子性质调控中的作用,对石墨烯相关研究至关重要。罗丹明6G(R6G)分子吸附到缺陷丰富的还原氧化石墨烯(RGO)纳米片上,会引起费米能级移动,并导致其光学常数发生变化。作者利用石墨烯纳米片这种光学性质变化,构建了一种分子水平超灵敏表面等离子共振(SPR)生物传感器,检出限达到10^-17 M(0.01 ...