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基于磁响应纳米粒子的光子晶体结构在表面增强光谱中的应用

发布时间:2021-07-11 18:05
  现代表面增强光谱技术可以提供与被检测物化学及结构信息相关的振动信号而被认为是一种理想的检测及确定物质组成的分析手段。其中,比较典型的有表面增强荧光光谱(Surface Enhanced Fluorescence Spectroscopy,SEF)、表面增强拉曼散射光谱(Surface-enhanced Raman Spectroscopy,SERS)、表面增强红外吸收光谱(Surface Enhanced Infrared Absorption Spectroscopy,SEIRA)。但是现在常用的金属固态增强基底往往具有制备过程繁琐且耗时、需要使用精密昂贵的仪器及结构设计固有缺陷导致光谱猝灭等缺点。而光子晶体的周期性结构特点形成了独特的能带结构,这种调控光子行为和强光学耦合的特征,例如光子带隙、光子局域和purcell效应会对表面增强光谱的应用带来进一步的发展。因此,本论文主要采用绿色、高效的方法制备了具有超顺磁性质的四氧化三铁(Fe3O4)纳米粒子,并可以通过外部磁响应自组装成为液态光子晶体结构。此外,基于磁响应纳米粒子和贵金属纳米粒子的... 

【文章来源】:苏州大学江苏省 211工程院校

【文章页数】:141 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

基于磁响应纳米粒子的光子晶体结构在表面增强光谱中的应用


红外吸收、瑞利散射、斯托克斯散射、反斯托克斯散射及荧光模型能级图

示意图,Au纳米粒子,表面制备,机理


基于磁响应纳米粒子的光子晶体结构在表面增强光谱中的应用 第一章 绪论增强因子一般为 10-103。虽然增强效果比较弱,但是化学增强有着非常高的分子特定性[35,36],在大散射截面的有机染料分子的 SERS 检测过程中有不可替代的作用。通过上述对 SERS 增强机理的讨论,我们可以发现增强基底的材料组成、结构形貌和尺寸效应都对 SERS 的增强效果有着极大的影响。随着先进纳米技术的发展和应用,SERS 活性基底的研究主要集中在如何获得具有高活性、高灵敏性、良好的基底均匀性、高的生物化学及时间稳定性和低成本易制备的多样化功能化 SERS基底。目前,常见的 SERS 基底的制备方法包括模板法[37]、自组装法[38]、纳米压印法[39]、电子束光刻法[40]、反应离子刻蚀法[41]、伽伐尼置换反应[42]等一系列技术手段。

异腈,双金属催化剂,探针分子,成像过程


基于磁响应纳米粒子的光子晶体结构在表面增强光谱中的应用 第一章 绪论单原子的 Pd 层,再以异腈苯(phenyl isocyanide,PIC)为拉曼探针分子(异腈苯被催化氧化成异氰酸苯酯),通过 TERS 技术获得不同位点处的电子性质与催化性质,从而来研究两者间的内在联系。如图 1-8 所示,研究人员还发现,与吸附在 Pd 平台处的异腈苯分子相比,吸附在 Pd 台阶边缘处的分子 N≡C 键削弱,振动频率降低,更容易发生氧化。

【参考文献】:
期刊论文
[1]表面增强红外光谱在生物分析中的应用[J]. 王立旭,姜秀娥.  分析化学. 2012(07)
[2]2-巯基苯并咪唑及其类似物互变异构的理论研究[J]. 国永敏,李宝宗.  化学学报. 2007(16)



本文编号:3278587

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