枝状金纳米粒子的合成及其SERS特性研究与应用

来源 :宁波大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:peterpan984
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
金纳粒子具有优异的局域表面等离子共振(L S P R)特性,而且金纳粒子的L S P R特性与金纳米粒子的结构与形貌相关,特别是各向异性的金纳米粒子,在一定波长范围的光照下,可以激发出多个L S P R峰形。因此,我们设计和制备了各向异性的金纳米粒子,通过其结构与形貌的变化实现L S P R峰的位置和形状的调节,以期在表面增强拉曼散射(S ER S)、催化反应、生物治疗等多个领域具有更为广泛的应用。本文在理论研究的基础上,通过优化设计各向得异性金纳米粒子的结构与形貌,采用改进的一锅法(one-pot synthesis)的简易合成方法,获多种枝状的金纳米粒子,如金纳米星和金纳米粒子。理论与实验研究表明,由于枝状金纳米粒子中尖端结构的存在,呈现出强的各向异性LSPR特性,从而具有优异的SERS特性。同时,通过静电吸附自组装原位生长方法制备了具有良好SERS特性的枝状金纳米粒子基底,并应用于剧毒农药甲基对硫磷的检测,显示出非常高的灵敏度。论文的主要内容如下:第一章介绍了拉曼散射和表面增强拉曼散射的概念、常见的金纳米粒子的制备方法和一般性质、各向异性金纳米粒子的生长机制研究以及本论文的目的和内容。第二章介绍了一锅法合成各向异性枝状金纳米粒子的实验过程以及特性表征和分析。实验过程中,通过控制反应混合物中抗坏血酸的量,合成得到了多种形貌的枝状金纳米粒子,进而实现局域等离子共振频率的调节,改变其SERS特性。其中,理论模拟和实验结果表明,当AA的量为40μl时,合成得到的枝状金纳米粒子的核直径为60 nm左右、枝状体的端面直径为15纳米和长度为10 nm纳米左右,显示出卓越的SERS特性,增强因子可达1.5×10~8。第三章介绍了高性能枝状金纳米粒子SERS基底的制备及其应用。实验结果表明,制备的枝状金纳米粒子基底,不仅具有强的SERS特性,并且具有非常好的稳定性和均一性。应用枝状金纳米粒子SERS基底进行剧毒农药甲基对硫磷的检测,检测极限低至10ng/ml,检测范围为10 ng/ml到1 mg/ml之间,具有很大实用价值。第四章是本论文研究工作的总结与展望。
其他文献
分数阶微分方程是整数阶微分方程到任意(非整数)阶微分方程的推广.除了数学领域以外,粘弹性、电化学、物理学、控制系统、多孔介质、电磁学等方面都涉及到了分数阶微分方程,
本课题紧密契合大健康领域,定位智能健康结合硅衬底LED技术的基础应用,进行智能母婴照明产品的设计研发,通过实践案例立项、设计评估使得方案趋于完善。以基于光源技术的智能
随着超音速飞行器的不断发展,实现对高速目标的检测识别变得越来越重要。高速隐身飞行器在飞行过程中,头部气流会受到强烈的压缩从而形成激波,气体密度的变化会使折射率发生
表面增强拉曼散射(Surface-enhanced Raman scattering,SERS)是一种高效的分子光谱检测技术,通过激发金属纳米结构表面与分子间的相互作用使分子拉曼信号获得极大的增强。因此,
机载LiDAR是一种较为新型的航空遥感数据采集设备。商业化的机载LiDAR系统一般由三个主要部件集成:全球定位系统(Global Positioning System,GPS)、激光扫描仪(laserscanner)
光催化技术不仅可以有效利用太阳能,而且可以将其转化为各种形式的能源以实现它的收集利用。这一技术符合当今世界对可持续发展的要求,可以减少环境污染避免资源浪费。所以利
星形刷有较多的末端,而末端可以功能化实现探测物质、表面改性等特定的功能。当接枝密度较大时,星形刷为了最大化利用空间,会出现分层的现象。在星形刷中混合接枝部分较短的线性刷,可以使线性刷填充底层,而星形刷分布表层,从而更好地使功能基团分布表层。另一方面,混合刷会有不同的分层状态,而且分层状态会随着多个自变量的改变而改变,这样混合刷就可以提供丰富的调控选择,使其作为分子开关,实现我们所需要的状态。本文研
随着人口增长与社会经济的快速发展,世界面临着严重的水危机。膜脱盐法作为再生淡水资源的有效方法,在目前的水处理市场上十分流行。其中,正渗透(Forward Osmosis,FO)技术以
设Fq为包含q=pe个元素的有限域,其中p为素数,e为正整数.樊恽教授和张良于2017年在n维向量空间Fqn上引入了l-伽罗瓦内积,其中0≤l
Beta分子筛具有独特的三维十二元环结构和优异的物化性能,被广泛应用于烷基化、加氢异构和加氢裂解等工业过程。但是,其工业生产面临合成周期长和成本高,催化过程存在扩散限