Colloid and interface science communications
2022
Koster HJ, O'Toole HJ, Chiu KL, Rojalin T 等 5 人
表面增强拉曼散射(SERS)是一种强大的振动光谱工具,与自发拉曼散射相比可提供数量级的化学灵敏度提升,但快速、简便地合成稳健且均匀的 SERS 基底仍具挑战。光刻法可获得高且均匀的灵敏度,但设备昂贵、工艺复杂,难以规模化;溶液相化学法常因材料中“热点”分布不均而导致 SERS 基底性能不可靠。本文报道了一种均一金纳米泡沫(AuNF)...
Biosensors
2021
Skvortsov A, Babich E, Redkov A, Lipovskii A 等 5 人
本研究考察了通过外扩散法在玻璃表面制备的银纳米岛薄膜在生物相容缓冲液中的稳定性及其在表面增强拉曼散射(SERS)中的应用。结果表明,银纳米岛薄膜在磷酸盐缓冲液(PBS)、1:100 稀释 PBS、以等量高氯酸钠替代氯化钠的 PBS 基缓冲液以及酸性磷酸盐缓冲液中保持稳定;而将 PBS 中的氯化钠替换为四甲基氯化铵会导致纳米岛降解。经...
RSC advances
2020
Do PQT, Huong VT, Phuong NTT, Nguyen TH 等 10 人
为提高单分散金纳米颗粒(Au NPs)的合成水平,本文采用种子介导生长法制备了可用于表面增强拉曼散射(SERS)应用的球形 Au NPs。通过调节金纳米种子用量,可控制其局域表面等离子体共振(LSPR)吸收峰;并比较了磁力搅拌与超声浴两种制备方式,研究超声时间对粒径和形貌的影响。该方法简单、温和、可在室温下进行,利用超声能量调控颗粒...
Frontiers in chemistry
2019
Saveleva M, Prikhozhdenko E, Gorin D, Skirtach AG 等 6 人
表面增强拉曼散射(SERS)是一种可检测极低浓度分析物的高性能技术。本研究开发了一种三维SERS基底,由静电纺丝聚己内酯(PCL)纤维支架经碳酸钙(CaCO3)矿化并修饰银纳米颗粒(AgNP)构成。该纤维基底的修饰可显著提高SERS信号放大能力。纤维表面多孔CaCO3(vaterite)与AgNP的功能化,为生物分子的选择性吸附及其...
Nanoscale research letters
2019
Dong J, Zhao X, Gao W, Han Q 等 8 人
本文通过蒸发法制备了自组装金纳米棒(GNR)垂直阵列基底,并发现改变探针分子溶液中的浸渍时间可有效调控基底形貌,从而获得不同的拉曼增强效果。作者采用有限元法(FEM)分别计算了 GNR 垂直阵列和无序基底的局部电磁场分布,模拟结果与实验一致。在最佳浸泡时间下,进一步研究了基底的灵敏度、重现性和稳定性。结果表明,由于相邻纳米棒耦合产生...
Biosensors & bioelectronics
2016
Nguyen AH, Shin Y, Sim SJ
本文报道了一种基于噬菌体磁性模板的表面增强拉曼散射(SERS)新基底及其在脓毒症诊断中的应用。作者利用M13噬菌体pVIII主要衣壳蛋白显示富含半胱氨酸的肽段,经TCEP还原产生活性巯基,替代传统化学巯基化修饰;随后与正硅酸乙酯(TEOS)和3-氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)溶胶-凝胶反应并600°C煅烧,形成含巯基的介孔二氧化硅...
ACS applied materials & interfaces
2015
Kang G, Matikainen A, Stenberg P, Färm E 等 9 人
多年来,多种金、银纳米结构被提出作为高灵敏度表面增强拉曼散射(SERS)传感器,但 SERS 实际应用长期受限于难以在整个有效区域内获得可重复的 SERS 响应。本文证明,原子层沉积(ALD)生长的铱可用于制备高可靠性 SERS 基底。该基底由周期性排列的高长径比铱包覆纳米柱构成,在柱间纳米间隙(间隙宽度小于 10 nm)内形成高效...
Physical chemistry chemical physics : PCCP
2014
Li J, Zhou J, Jiang T, Wang B 等 7 人
本文报道通过一步法置换反应合成空心海胆金纳米颗粒(HSU-GNPs)并系统研究其光学与SERS特性。通过调节硝酸银加入量控制内部空腔尺寸,紫外-可见-近红外吸收光谱显示局域表面等离子体共振(LSPR)峰随空腔增大发生红移;加入6 μL硝酸银时LSPR峰最大红移至726 nm。采用有限元方法模拟不同形貌颗粒的吸收光谱,结果与实验一致,...
The Analyst
2012
Das G, Patra N, Gopalakrishnan A, Zaccaria RP 等 9 人
本文提出一种具有高效荧光猝灭能力的大面积表面增强拉曼散射(SERS)器件。该器件以阳极多孔氧化铝(APA)模板为基底,通过改变阳极氧化条件制备不同孔径和孔壁厚度的有序蜂窝状纳米结构,最小孔径和孔壁厚度分别可达约15 nm和36 nm。在APA表面热蒸发约25 nm金膜后,形成AuAPA纳米图案化SERS基底,可良好控制并重复产生等离...