【摘 要】
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三聚氰胺(Melamine,C_3N_3(NH_2)_3)是一种三嗪类含氮杂环有机化合物,由于其氮含量高(66.6%),常被非法添加到牛奶和各种乳制品中。三聚氰胺难以代谢,动物或人食用过量后会产生不同程度的肾衰竭,严重的甚至会导致死亡。因此,研究简单、快速、低成本、方便和高灵敏度的方法来检测三聚氰胺十分必要。本文设计了一种快速无标记检测三聚氰胺的传感器,实现对三聚氰胺的高灵敏度的检测,其主要研究内
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三聚氰胺(Melamine,C3N3(NH2)3)是一种三嗪类含氮杂环有机化合物,由于其氮含量高(66.6%),常被非法添加到牛奶和各种乳制品中。三聚氰胺难以代谢,动物或人食用过量后会产生不同程度的肾衰竭,严重的甚至会导致死亡。因此,研究简单、快速、低成本、方便和高灵敏度的方法来检测三聚氰胺十分必要。本文设计了一种快速无标记检测三聚氰胺的传感器,实现对三聚氰胺的高灵敏度的检测,其主要研究内容包括:1、银纳米粒子表面电磁增强计算。为了清楚地说明银纳米粒子表面局域电磁场增强效应,采用商业化的COMSOL Multiphysics的RF模块模拟银纳米粒子局域表面电磁增强效应。我们发现,银纳米粒子表面存在局域电磁场增强的现象,其增强幅度约83000倍。2、研究了Ag/PPy薄膜的制备方法。直接化学沉积法在改性聚吡咯(polypyrrole,PPy)膜上制备均相Ag纳米结构的方法,实现了直接在Ag/PPy纳米结构基底上对目标分析物三聚氰胺的SERS(Surface enhanced raman scattering)高灵敏度和可重复性检测,通过实验得到了三聚氰胺的拉曼特征峰,优化了三聚氰胺在基底上的SERS检测条件。基于均匀致密银纳米结构的SERS基底具有较高灵敏度和较低成本的合成,为其在化学和生物分子传感以及食品安全等领域的应用提供了一种新的策略。3、基于改性聚吡咯(PPy)、纳米银(Ag NPs)构建了基于SERS基底原位电化学检测的三聚氰胺传感器。均匀、致密的银纳米结构可以大幅地增强三聚氰胺分子的拉曼信号,最高可达到440倍。我们相信,这种在PPy薄膜上制备均匀银纳米结构提供了在薄膜上对三聚氰胺方便灵敏检测的方法,可能为制备用于检测化学和生物分子的高灵敏度和可重复的SERS活性底物开辟了新的途径。
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