【摘 要】
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表面增强拉曼散射光谱(SERS)是一种很灵敏的能够检测低浓度分析物的技术,能提供丰富的有机化合物信息。该技术主要是通过具有粗糙表面的金属纳米粒子对分析物分子的拉曼散射光的增强效应,具有高灵敏度、无损、制样简单等特点,SERS检测成为众多领域所青睐的痕量、快速检测分析技术。本文制备了超疏水银膜,讨论了不同疏水改性方法对待分析物浓缩效果及其SERS性能的影响。分别以纤维素、纳米纤维素为模板,制备了纤维
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表面增强拉曼散射光谱(SERS)是一种很灵敏的能够检测低浓度分析物的技术,能提供丰富的有机化合物信息。该技术主要是通过具有粗糙表面的金属纳米粒子对分析物分子的拉曼散射光的增强效应,具有高灵敏度、无损、制样简单等特点,SERS检测成为众多领域所青睐的痕量、快速检测分析技术。本文制备了超疏水银膜,讨论了不同疏水改性方法对待分析物浓缩效果及其SERS性能的影响。分别以纤维素、纳米纤维素为模板,制备了纤维素-银复合物、纳米纤维素-银复合物作为SERS基底;将纳米纤维素制备成纸基SERS基底,并对其进行疏水改性,评价了纸基SERS基底的性能。具体研究内容如下:1.通过银镜反应和烷基硫醇表面功能化,成功制备了超疏水银膜(AFS-M)。结果表明:待分析物溶液与金属胶体混合液在该超疏水表面上,具有很好的浓缩与SERS增强效果。以R6G作为探针分子时,检测极限达到10-1111 M,将AFS-Dode应用于生化分子尿酸和肌酐的检测,R2均大于0.94,表现出很好的线性关系。2.利用纤维素(CF)表面的羟基原位还原银种子,再通过还原剂使银继续生长,制备了纳米纤维素-银复合物(CF-Ag),并将所得的CF-Ag复合物应用于R6G和孔雀石绿(MG)的SERS检测,检测极限分别达到了10-99 M和10-1212 M,在低浓度和高浓度下得出不同的最佳检测状态。在样品制备过程中,采用吸附法对MG进行了制样检测。与Ag NPs相比,CF-Ag对孔雀石绿的吸附检测效果更好,检测限为5×10-1212 M。利用抄纸法对CF-Ag进行纸基SERS基底制备,结果表明其不能形成纸张形式。3.使用具有大长径比的纳米纤维素(NCF)作为原位负载银纳米粒子的骨架制备纳米纤维素-银复合物(NCF-Ag),并将其作为SERS基底,采用R6G和多菌灵(CBZ)作为SERS探针,对NCF-Ag的性能进行评价。结果表明,NCF-Ag具有良好的均匀性、重现性。同时,NCF-Ag可以形成纸张形式,可制备成纸基SERS基底。纸基-纳米纤维素-银(P-NCF-Ag)对10-77 M CBZ的拉曼谱峰高于NCF-Ag,接近高出10倍。4.探索了P-NCF-Ag的SERS应用,并对其进行疏水改性处理。结果表明,与NCF-Ag相比,P-NCF-Ag具有更低的检测极限,疏水改性后的P-NCF-Ag可检测到10-9M R6G,能够应用于MG、肌酐等物质快速灵敏检测。
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