本发明涉及一种热点可见的表面增强拉曼散射基底、制备方法及利用该基底检测分子的方法。SERS基底由置于拉曼散射衬底上的银纳米线以及修饰在银纳米线表面的金纳米颗粒构成,基底上银纳米线与金纳米颗粒之间形成了等离子共振,产生了强的电磁场从而形成可见的热点。将SERS基底放置在拉曼光学显微镜下,找到银纳米线表面修饰金纳米颗粒的位置即SERS热点,将待测分子慢慢的滴加到该位置,使待测分子有效的落入到SERS热点范围内。制备方法简单的利用毛细作用力和重力作用就可以将金纳米颗粒修饰到银纳米线表面。制备的基底SERS“热点可见”,可以有效的使待测分子落入到“热点”范围内,将直接提高检测结果的灵敏度。
📄 2015107626275
📂 G01N21_65
👤 合肥学院
📅 2015-11-06
本发明涉及一种pH响应型模板组装的表面增强拉曼散射基底、制备方法及利用该基底检测分子的方法。其拉曼散射衬底上的模板是对pH敏感的聚二乙烯基吡啶,模板上修饰有贵金属金或银粒子,模板随pH值调节产生收缩与膨胀,同时动态调节基底中的金或银纳米粒子间隙,从而形成可调的热点;银纳米粒子大小为25~35nm,复合基底的大小约为1μm。本发明制备的基底SERS“热点可调”,使待测分子有效的落入到基底“热点”范围内。选择pH敏感的聚合物作为模板,与金、银纳米粒子以及待测分子混合,调节溶液的pH值,即可动态的调节SERS热点。
📄 2017102604194
📂 C08L39_04
👤 合肥学院
📅 2017-04-20
本发明提供一种高灵敏多相拉曼检测基底及其制备方法和应用。所述制备方法包括:将铜网浸入硝酸银中浸泡,铜网上生长出银颗粒;取出后进行红外照射,被光照部分变成疏水。经过实验证实,本发明制备的拉多相拉曼检测衬底不仅能够实现油水分离,从而能够直接多相混合溶液进行检测,而且具有更高的检测灵敏度,其对罗丹明6G的最低检测浓度可达到10-12M,对孔雀石绿的最低检测浓度可达到10-10M。同时,相比其他目前已知方法,本发明方法花费时间短,成本低,但效果优越,且不需要任何大型实验仪器,适合大规模生产并应用于工业和生活中。
📄 2019111351343
📂 G01N21_65
👤 山东师范大学
📅 2019-11-19
本申请涉及拉曼散射领域,具体提供了一种贵金属颗粒‑半导体层复合表面增强拉曼散射衬底,该衬底包括基底,基底的上表面设置贵金属层,贵金属层远离基底一侧设置有半导体层,半导体层包覆贵金属层;贵金属层包括第一贵金属颗粒,相邻第一贵金属颗粒之间有间距,贵金属层还包括第二贵金属颗粒,基底朝向贵金属层一侧的平面上设置有凹槽,凹槽设置于相邻第一贵金属颗粒之间,凹槽内部设置第二贵金属颗粒;入射激光由半导体层远离贵金属层一侧入射。第一贵金属颗粒和第二贵金属颗粒之间的耦合沿倾斜方向,光场与贵金属颗粒的作用距离较长,拉曼信号的增强效果较好;贵金属层被半导体层覆盖,与待检测分子和空气不直接接触,结构较稳定,可重复使用。
📄 2024107112976
📂 G01N21_65
👤 延安大学
📅 2024-06-04
本发明涉及光谱技术领域,具体涉及一种半导体表面增强拉曼散射衬底,包括基底、半导体层、第一导体侧壁、第二导体侧壁、第一绝缘体侧壁、第二绝缘体侧壁;半导体层置于基底上,第一导体侧壁、第二导体侧壁、第一绝缘体侧壁、第二绝缘体侧壁置于半导体层上的四周并围成凹槽。半导体层产生热后,在溶液中产生热泳现象,调控了贵金属颗粒与半导体层之间的耦合,从而使得贵金属颗粒/半导体层复合结构的表面增强拉曼散射因子更高。在本发明中,溶液中的热泳现象可以通过半导体层的温度和形貌进行调控,还可以通过施加在第一导体侧壁和第二导体侧壁之间的电压调控,调控手段简单,调控方便,在表面增强拉曼散射应用领域具有良好的应用前景。
📄 2022106572795
📂 G01N21_65
👤 延安大学
📅 2022-06-10
本发明公开了一种实现对2,3,7,8‑TCDD高灵敏分析的SERS基底的制备方法,首先在玻璃衬底上沉积得到纳米银棒阵列AgNR;然后在所述AgNR上组装石墨烯层Gr,制得AgNR‑Gr复合基底;将所制备的AgNR‑Gr复合基底作为分析单元,实现对2,3,7,8‑四氯二苯并对‑二噁英的表面增强拉曼光谱SERS分析;其中,在分析过程中利用石墨烯层Gr的疏水亲水双重性,实现对2,3,7,8‑TCDD的富集。上述方法可以解决基底均一性和稳定性问题,能够实现对2,3,7,8‑TCDD的富集和SERS高灵敏分析。
📄 2018103792960
📂 G01N21_65
👤 北京卢米斯生物科技有限公司
📅 2018-04-25
本发明是一种提高均匀分布SERS基底光谱一致性的方法,该方法包括以下步骤:步骤1)首先构建微纳结构占空比的计算方法;步骤2)测量不同占空比下的拉曼光谱强度,建立微纳结构占空比与拉曼光谱强度之间的定量关系并形成相应的关系公式;步骤3)利用关系公式,以基准占空比进行反演测量不同区域得到不同的光谱强度,推算出其对应基准占空比的光谱强度,从而获得SERS基底的光谱强度。本发明能够消除微纳结构占空比对光谱强度的影响,无须改进基底制备工艺,仅利用测量光谱时的显微图像,即可大幅提升SERS基底的光谱一致性。
📄 2021111925650
📂 G01N21_65
👤 苏州科技大学
📅 2021-10-13
本发明公开了一种基于ReS2的三维SERS基底及其制备方法和应用,所述SERS基底包括基片,所述基片表面依次包覆Au、ReS2及Ag薄膜。其中Au膜的存在能够有效地帮助二硫化铼纳米片吸附在基底上,形成三维纳米腔,为Ag及待测物提供了足够的吸附面积,进而可以显著的提升SERS的敏感性。
📄 202110608378X
📂 G01N21_65
👤 山东师范大学
📅 2021-06-01
本发明公开了一种表面增强拉曼散射基底的制备方法,基底包括导电衬底、二维贵金属微纳结构阵列和金纳米星;本发明的表面增强拉曼散射基底的制备方法首先利用光刻技术,在平整的导电衬底材料上,制备一层二维贵金属微纳结构阵列,阵列单元为星形,阵列单元尺寸范围在150nm~1000nm,间距为10nm~500nm;然后通过电泳法,把金纳米星颗粒沉积在二维贵金属微纳结构阵列中各星形单元的尖端附近区域;由于二维贵金属微纳结构阵列中各星形单元的尖端电场极大的特征,电泳过程中金纳米星颗粒优先吸附到尖端位置,金纳米星颗粒与二维贵金属微纳结构阵列中各星形单元的尖端间距可达10nm以下。
📄 2017106376483
📂 G01N21_65
👤 江苏理工学院
📅 2015-04-15
本发明公开了一种表面增强拉曼散射基底及其制备方法,基底包括导电衬底、二维贵金属微纳结构阵列和金纳米星;各阵列单元为星形贵金属薄膜,每一个星形贵金属薄膜单元的尺寸为150nm~1000nm,相邻的两个单元之间的间距为10nm~500nm;金纳米星通过电泳沉积在二维贵金属微纳结构阵列的各星形单元的尖端,金纳米星的沉积位置与各星形单元的尖端之间的距离为1nm~5nm。本发明的表面增强拉曼散射基底一方面由于金纳米星颗粒自身增强电场,另一方面由于二维微纳结构阵列中各星形单元的尖端与金纳米星颗粒尖端进一步耦合,极大地提高了附近区域的电场强度,因此获得高灵敏度表面增强拉曼散射基底。
📄 201510177664X
📂 G01N21_65
👤 江苏理工学院
📅 2015-04-15
一种柔性表面增强拉曼效应基底材料及其制备方法,其主体为Mo‑Ag合金膜,在Mo‑Ag合金膜的一个表面分布有蠕虫状Ag颗粒,通过在聚酰亚胺基体上溅射沉积Mo‑Ag合金膜时形成,在溅射沉积Mo‑Ag合金膜时,使聚酰亚胺基体保持与基片台呈5‑10°夹角的悬垂状态进行溅射,且保证所溅射形成的Mo‑Ag合金膜的厚度为80‑220nm,Ag的含量为22‑29at%。本发明首次以溅射方式在薄膜表面制备出了蠕虫状纳米尺度Ag颗粒,所获得的蠕虫状纳米尺度Ag颗粒与以往用化学、物理方法制备的多面体或者球形Ag纳米颗粒形态完全不同,为蠕虫状,蠕虫状Ag纳米颗粒具有独特的物理化学性能,以往文献中未见报道。
📄 2020106036568
📂 G01N21_65
👤 河南科技大学
📅 2020-06-29
本发明涉及一种NiS2增强石墨烯基SERS装置,该装置的具体结构为M-NiS2/NiS-石墨烯,其中,M为贵金属纳米层,NiS2/NiS为交替的NiS2和NiS纳米多层结构。以聚苯乙烯胶体球模板为衬底,在其表面化学气相沉积石墨烯层;(2)在石墨烯层表面原子层沉积交替的NiS2和NiS纳米多层结构;(3)在交替的NiS2和NiS纳米多层结构表面磁控溅射贵金属纳米层。NiS2的引入,可以明显增加装置对不同探针分子的检测灵敏度。交替的NiS2和NiS纳米多层结构于石墨烯层和贵金属层复合作用,使得基底可以实现对于多种激发波长下的拉曼增强,拓宽了其拉曼分析应用范围。
📄 2020103583036
📂 C23C28_00
👤 王玲娟
📅 2020-04-29