一种各向异性纳米粒子部分嵌入的柔性SERS基底的制备方法

    公开(公告)号:CN116948233A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310907490.2

    申请日:2023-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种各向异性纳米粒子部分嵌入的柔性SERS基底的制备方法,包括以下步骤:S1:合成异质性金属纳米粒子;S2:将S1中得到的异质性金属纳米粒子进行表面修饰,得到具有表面配体分子的异质性金属纳米粒子;S3:纳米粒子部分嵌入的柔性薄膜的自组装:将S2中得到的具有表面配体分子的异质性金属纳米粒子在乙醇中进行溶解,加入溶解在有机溶剂中的高聚物和有机相二氯甲烷或三氯甲烷,挥发有机溶剂,得到纳米粒子部分嵌入的柔性薄膜;S4:提拉聚二甲基硅氧烷(PDMS)薄膜,将自组装形成的柔性薄膜转移到PDMS膜表面,由此制备异质性纳米粒子部分嵌入的柔性SERS基底。本技术方案可制备由各类异质性纳米粒子部分嵌入的自组装柔性薄膜用于SERS基底,具有较好的机械柔韧性,为柔性SERS基底的广泛应用奠定了重要基础。

    利用自组装三维纳米结构为基底进行SERS定量分析的方法

    公开(公告)号:CN108414492A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201711491816.9

    申请日:2017-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种用自组装三维纳米结构为基底进行SERS定量分析的方法,该方法的步骤为:将贵金属纳米粒子通过界面辅助的组装方式在气液界面上形成纳米粒子单层膜;用提拉方式将纳米粒子单层膜转移至基片上得到单层基底;待单层基底干燥后,继续用提拉方式在基片上进行自组装,重复此步骤直至得到所需纳米粒子层数的基底;以得到的基底对待测样品进行浸泡吸附,一定时间后取出基底进行干燥,最后进行SERS定量检测。本发明的方法简单、快速、成本低、灵敏度高、结果准确可靠。

    内嵌内标分子的纳米粒子表面增强拉曼光谱定量分析方法

    公开(公告)号:CN107328753A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710575579.8

    申请日:2017-07-14

    CPC classification number: G01N21/658 G01N1/2813 G01N1/38

    Abstract: 本发明涉及一种内嵌内标分子的纳米粒子表面增强拉曼光谱定量分析方法,所述方法首先通过种子介导的方法合成金纳米棒;然后将一定量pMBA修饰到金纳米棒表面;在一定反应条件下,以修饰后的金纳米棒为核包覆银外壳,得到Au-pMBA@Ag胶体。所合成的Au-pMBA@Ag胶体可以以pMBA为内标定量检测分析物,或通过液液界面组装的方式制备增强均匀的单层表面增强拉曼光谱基底,然后用于定量分析。该项发明粒子形态均一,定量分析时不需要添加絮凝剂。

    银纳米棒的合成以及基于其制备表面增强拉曼光谱基底

    公开(公告)号:CN107243626B

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201710218909.8

    申请日:2017-04-05

    Abstract: 本发明涉及一种银纳米棒的合成方法以及基于银纳米棒自组装制备表面增强拉曼光谱基底,银纳米棒通过两步进行合成,首先是在有机溶剂中通过调控金和银前驱体的摩尔比合成具有五重孪晶纳米结构的金纳米粒子;该纳米金种随后转移到卤化银的水溶液中,在一定反应条件下,以该金种为核生长银纳米棒。合成产物中其它形状的纳米粒子可以通过耗散絮凝的方法分离,纯化得到的银纳米棒产率大于95%。通过控制金纳米种子和卤化银的投入量,银纳米棒的长度在65‑10000纳米的纳米‑微米范围内可调控。通过液液界面组装的方式可以控制银纳米棒以棒长轴平行或者垂直于基底表面的方式制备增强均匀的表面增强拉曼光谱基底为银纳米棒的广泛应用奠定了重要基础。

    银纳米棒的合成以及基于其制备表面增强拉曼光谱基底

    公开(公告)号:CN107243626A

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201710218909.8

    申请日:2017-04-05

    Abstract: 本发明涉及一种银纳米棒的合成方法以及基于银纳米棒自组装制备表面增强拉曼光谱基底,银纳米棒通过两步进行合成,首先是在有机溶剂中通过调控金和银前驱体的摩尔比合成具有五重孪晶纳米结构的金纳米粒子;该纳米金种随后转移到卤化银的水溶液中,在一定反应条件下,以该金种为核生长银纳米棒。合成产物中其它形状的纳米粒子可以通过耗散絮凝的方法分离,纯化得到的银纳米棒产率大于95%。通过控制金纳米种子和卤化银的投入量,银纳米棒的长度在65‑10000纳米的纳米‑微米范围内可调控。通过液液界面组装的方式可以控制银纳米棒以棒长轴平行或者垂直于基底表面的方式制备增强均匀的表面增强拉曼光谱基底为银纳米棒的广泛应用奠定了重要基础。

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