【摘 要】
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本文基于光诱导电荷转移(photo-induced charge transfer PICT)机制,考虑了在半导体-分子体系下可能产生的半导体能级与分子能级间的耦合作用,及其导致的在PICT过程中所产生的
【机 构】
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中国科学院理化技术研究所,北京海淀区中关村东路29号,100190
【出 处】
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第三届全国纳米材料与结构、检测与表征研讨会
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本文基于光诱导电荷转移(photo-induced charge transfer PICT)机制,考虑了在半导体-分子体系下可能产生的半导体能级与分子能级间的耦合作用,及其导致的在PICT过程中所产生的类共振效应对分子极化率张量的额外贡献,从而建立半导体一分子体系SERS模型。基于该模型,考虑选择合适的探针分子有可能观察到Si纳米结构的SERS活性,这亦可同时验证该模型的正确性。研究得出:Si半导体纳米结构SERS基底不仅具有很好的灵敏度、稳定性和对探子分子的选择性增强等优点,同时克服了贵金属(Au, Ag, Cu ) SERS基底成本高、生物兼容性差等缺点。因而在生物传感领域具有一定的潜在应用价值。研究结果从理论和实验上也为发展基于PICT机制的半导体类新型SERS化学和生物传感器打下了一定的基础。
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