Charge-Transfer Resonance and Surface Defect-Dominated WO
在半导体表面增强拉曼散射(SERS)中,吸附拉曼分子与半导体之间的电荷转移(CT)化学增强是主要贡献机制。本文首次将三维WO3空心微球开发为SERS活性基底。与片状WO3相比,该三维WO3具有更小的带隙和更丰富的表面缺陷。这些特性增加了半导体与拉曼分子界面处的电荷转移,形成强CT相互作用,从而产生显著SERS增强。该三维WO3表现出...
在半导体表面增强拉曼散射(SERS)中,吸附拉曼分子与半导体之间的电荷转移(CT)化学增强是主要贡献机制。本文首次将三维WO3空心微球开发为SERS活性基底。与片状WO3相比,该三维WO3具有更小的带隙和更丰富的表面缺陷。这些特性增加了半导体与拉曼分子界面处的电荷转移,形成强CT相互作用,从而产生显著SERS增强。该三维WO3表现出...
表面增强拉曼(SERS)技术通常需标记拉曼报告基,但标记数量有限,限制了灵敏度提升。本文提出可切换靶标响应三维 DNA 水凝胶作为信号放大策略,结合 SERS 技术超灵敏检测 miRNA 155。该策略无需标记信号分子,通过水凝胶精确控制拉曼报告基甲苯胺蓝(TB)的捕获与释放。无靶标 miRNA 时,TB 被封闭在三维 DNA 水凝...