基于弹力收缩的SERS基底的制备方法、SERS基底及其检测方法

    公开(公告)号:CN114660043A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210298359.6

    申请日:2022-03-24

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于弹力收缩的SERS基底的制备方法、SERS基底及其检测方法,本发明利用弹性PDMS为衬底,在组装前先将PDMS进行双向拉伸,在拉伸的PDMS表面进行银纳米颗粒的饱和自组装后,释放拉力,通过衬底收缩并形成双向褶皱结构来进一步缩短银颗粒之间的间距,从而形成有效的热点。该衬底在使用过程中无需再进行拉伸来调控热点。除了收缩特性,PDMS还具有良好的柔性和透明性,本发明制备的基于PDMS的SERS基底可以直接贴附于任意形状固体被检测物的表面,进行快速、原位检测。

    一种无机配体修饰的CdSe/CdS@ZnO量子点的制备方法

    公开(公告)号:CN113429973B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202110637714.3

    申请日:2021-06-08

    Applicant: 南通大学

    Inventor: 张雷 王超男

    Abstract: 本发明公开了一种无机配体修饰的CdSe/CdS@ZnO量子点的制备方法,将CdSe/CdS核壳量子点通过正丁醚进行经提纯后,采用乙醇胺对其表面改性,再包覆无机ZnO溶胶作为表面配体,得到无机配体修饰的CdSe/CdS@ZnO量子点。本发明无机量子点的制备方法,可以有效解决传统胶体量子点表面有机配体存在的问题,进而增强量子点的光学性能及其稳定性,而且仍可稳定分散于有机溶剂,保持基于各种溶液环境的量子点光电器件的制备优势。本发明提出的制备方法简单且高效,有利于促进量子点光电器件商业化应用。

    一种利用电荷转移效应提高钙钛矿太阳能电池载流子数目的方法

    公开(公告)号:CN114122268A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111412200.4

    申请日:2021-11-25

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用电荷转移效应提高钙钛矿太阳能电池载流子数目的方法,利用电荷转移效应增加的载流子数目,增加的载流子数目比复合的载流子数目多,电荷转移效应发生在酞菁铜和钙钛矿材料之间,将器件的短路电流提高。本发明在不改变钙钛矿薄膜厚度的情况下,提高薄膜中载流子数目;发生电荷转移的复合薄膜是通过掺杂和旋涂方法制备的,和纳米结构钙钛矿薄膜增加载流子方法相比,简化器件制备过程,节约成本;同时在钙钛矿光电子器件中,电荷转移主要应用于研究钙钛矿光活性层和界面层之间的载流子输运和提取情况,而本发明利用电荷转移效应提高钙钛矿薄膜中载流子数目。

    纳米尖锥状聚合物阵列的简易制备方法及SERS应用

    公开(公告)号:CN109626322B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201811540171.8

    申请日:2018-12-17

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米尖锥状聚合物阵列的简易制备方法及SERS应用,主要利用聚碳酸酯颗粒为原料,通过热熔软化压印的方式,以多孔氧化铝为模板批量制备纳米尖锥状PC阵列结构,通过沉积不同厚度的纳米银膜获得具有高灵敏度和稳定性的SERS活性基底,用于检测不同浓度的结晶紫和罗丹明分子。本发明能够大大降低纳米针尖状SERS基底的生产成本,为简单快速地制备大面积均匀的纳米针尖阵列结构提出了可借鉴的思路;利用本发明提供的具有尖锥状PC阵列结构的SERS基底对探针分子具有良好的吸附性,测得的拉曼信号均匀性好,灵敏度高,能在低激光能量下检测到10‑6 M的染料分子拉曼信号。

    一种利用光热效应刻蚀SERS芯片的方法

    公开(公告)号:CN111781189A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010635200.X

    申请日:2020-07-03

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用光热效应刻蚀SERS芯片的方法。其中,一种可用于用光热效应刻蚀SERS芯片的平板波导结构,其包括,包覆层和导波层,所述导波层为玻璃片,所述包覆层为金属薄膜,分布于所述导波层的上、下两面。所述包覆层为使用蒸发镀膜法和/或磁控溅射法中的一种或几种制备所得。通过所述蒸发镀膜法制备的镀膜厚度为80~120nm,通过所述磁控溅射法制备的镀膜厚度为20~40nm。本发明制备的普通平板波导结构具有阵列结构,操作简单,所需要的原料较为廉价,节约成本,且操作便捷,更适合工业化生产。

    一种全反射结构的拉曼光谱样品盒

    公开(公告)号:CN110865066A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911127415.4

    申请日:2019-11-18

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种全反射结构的拉曼光谱样品盒,拉曼光谱样品盒由样品投入及激发光入射口、金反射膜和拉曼光谱信号输出口组成;将细胞样品从样品投入及激发光入射口注入到样品盒内,细胞可以在金反射膜上生长;检测时,非聚焦低能量激光束从样品投入及激发光入射口照射到细胞样品上,其透过和折射的光在金反射膜上反射后可以再次照射样品进行多次激发拉曼光谱,所激发的拉曼散射光通过金反射膜的多次反射过程后,一部分拉曼光通过拉曼光谱信号输出口逸出样品盒供检测器采集。本发明可以无损检测细胞样品的整体拉曼光谱信息,通过原位跟踪检测,可以分析细胞分裂繁殖过程中的细微的拉曼光谱信息的变化,为了解细胞代谢过程提供帮助。

    基于双面金属光波导热增强刻蚀SERS芯片的方法

    公开(公告)号:CN110702659A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910914347.X

    申请日:2019-09-26

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于双面金属光波导热增强刻蚀SERS芯片的方法,包括如下步骤:第一步:玻璃片处理;第二步:蒸发镀膜法镀厚银膜;第三步:磁控溅射法镀薄银膜;第四步:制成SERS芯片。本发明的操作简单,不需要复杂的操作步骤并且对环境温度没有要求。本发明的芯片价格实惠,所需要的原料较为廉价,节约成本。本发明的芯片表征直接,可以直接用SEM进行表征,可以直接滴加探针分子测试拉曼信号。

    光波导增强机制的方法及拉曼光谱仪

    公开(公告)号:CN102967593B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201210493141.2

    申请日:2012-11-28

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 一种光波导增强机制的拉曼光谱的设计构思,用来鉴别物质、定性和定量分析物质的性质。本发明是由金属薄膜、厚玻璃、样品池和金属薄膜组成,它能够把785nm激光直接耦合进入两金属层之间的波导层中产生超高光强的、偏振无关的超高阶导模,从而增强拉曼散射。这种增强不同于表面等离子增强,无需加入金属纳米溶胶;也不同于共振拉曼效应和液芯光纤拉曼增强,对入射光波长和样品折射率无要求。

    基于弹力收缩的SERS基底的制备方法、SERS基底及其检测方法

    公开(公告)号:CN114660043B

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202210298359.6

    申请日:2022-03-24

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于弹力收缩的SERS基底的制备方法、SERS基底及其检测方法,本发明利用弹性PDMS为衬底,在组装前先将PDMS进行双向拉伸,在拉伸的PDMS表面进行银纳米颗粒的饱和自组装后,释放拉力,通过衬底收缩并形成双向褶皱结构来进一步缩短银颗粒之间的间距,从而形成有效的热点。该衬底在使用过程中无需再进行拉伸来调控热点。除了收缩特性,PDMS还具有良好的柔性和透明性,本发明制备的基于PDMS的SERS基底可以直接贴附于任意形状固体被检测物的表面,进行快速、原位检测。

    一种改善氧化镍薄膜特性的方法

    公开(公告)号:CN114105223B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202111356523.6

    申请日:2021-11-16

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种改善氧化镍薄膜特性的方法,所述的氧化镍薄膜是通过溶液法制备的,改善的途径是提高氧化镍的纯度,提高氧化镍纯度的方法是减少氧化镍副产物的产生,减少的副产物是通过合成加热易分解的络合物来实现,合成加热易分解的络合物是通过在氧化镍前驱体溶液中加入二乙醇胺;具体地:从氧化镍薄膜制备的前驱体溶液出发,在氧化镍前驱体溶液中加入二乙醇胺,改变氧化镍薄膜中产生的副产物,提高氧化镍薄膜的特性。本发明从氧化镍薄膜制备的前驱体溶液出发,在前驱体溶液中加入二乙醇胺,改变氧化镍薄膜的合成机制;从而改变氧化镍薄膜中形成的副产物,优化氧化镍薄膜的特性,提高器件的性能。

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