【摘 要】
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金纳米材料的合成与研究一直备受关注,因其独特的物化特性在光和催化等领域应用较广。近年来,金壳层纳米结构在表面增强拉曼散射(SERS)的潜在的应用成为一个新的研究热点。目前
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金纳米材料的合成与研究一直备受关注,因其独特的物化特性在光和催化等领域应用较广。近年来,金壳层纳米结构在表面增强拉曼散射(SERS)的潜在的应用成为一个新的研究热点。目前普遍认为,SERS效应的关键在于金属基底表面粗糙度,因此对金属基底的研究可增加对机理的认识,拓宽应用。同时,金壳纳米结构的研究对于深入研究纳米结构体系的表面特性有极大的潜在价值。本文采用模板法和自组装法制备出不同形貌的金壳纳米结构,以此为拉曼基底,以罗丹明B (RhB)为标记分子,研究其表面拉曼散射性能。本文进行了以下三方面实验研究:1.采用化学合成方法制备粒径均一的4种金种子,粒径大小分别为3.23nm、4.75nm、12.56nm、18.76nm。采用st ber法合成了约300nm的单分散二氧化硅球,并进行氨基改性,使金种子连接到二氧化硅球的表面。将SiO2-Au种子加入到生长溶液最终合成SiO2@Au尖刺形壳层结构。以RhB为标记物,结果表明尖刺形结构能够得到显著的拉曼增强信号。2.通过溶剂热法和溶胶凝胶法制备得到二氧化硅包覆四氧化三铁的纳米颗粒(Fe3O4@SiO2),以其为模板,采用不同大小的金种子制备了不同尖刺形貌的的金壳层。通过结果对尖刺形貌提出了形成机理。Fe3O4@SiO2@Au复合纳米结构,可用于磁性拉曼基底。3.通过自组装法将球形、棒状和三角型金纳米粒子组装到二氧化硅球表面。研究金纳米颗粒在二氧化硅球表面的分散和复合纳米结构的光学性能。
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