-
公开(公告)号:CN102965101B
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201210494493.X
申请日:2012-11-28
Applicant: 苏州大学
IPC: C09K11/58 , B01J23/52 , C07C213/02 , C07C215/76 , G01N21/65 , D04H1/4382 , D04H1/728
Abstract: 本发明公开了一种兼具表面增强拉曼散射性能和催化活性的材料、制备方法及应用。它以聚丙烯腈为静电纺丝的载体,在N、N-二甲基甲酰胺溶剂中,加入硝酸银,采用静电纺丝工艺制备聚丙烯腈/硝酸银纳米纤维,经硼氢化钠还原得到聚丙烯腈/银纳米纤维,再将其置于沸腾的氯金酸溶液中,通过置换反应得到载有金银合金纳米粒子的聚丙烯腈纤维薄膜,用饱和食盐水和去离子水后处理薄膜,得到一种既有较好的表面增强拉曼散射性能,又有较高的催化活性的材料,可应用于原位监测催化反应过程。
-
公开(公告)号:CN103240420A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310197525.4
申请日:2013-05-24
Applicant: 苏州大学
IPC: B22F9/04
Abstract: 本发明公开了一种金双锥结构纳米粒子的提纯方法。以柠檬酸稳定的金纳米粒子作为种子,硝酸银存在下的阳离子表面活性剂的水溶液作为生长体系,通过种子生长的方法制备得到金双锥结构纳米粒子初产品,经离心浓缩处理后,加入相同体积的浓度为0.1M~0.6M的十六烷基三甲基溴化铵水溶液,混合均匀,静置24小时后分离上下层,得到的下层即为等离子体共振波长为700nm~1300nm的纯金双锥纳米粒子产品。本发明通过调节十六烷基三甲基溴化铵的浓度,实现对不同尺寸大小的双锥纳米粒子的提纯,方法简便、易操作,提纯效率高,可实现工业化生产,得到的产品具有较大的局域电场增强和消光截面,可应用于光学和生物技术领域。
-
公开(公告)号:CN102965101A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210494493.X
申请日:2012-11-28
Applicant: 苏州大学
IPC: C09K11/58 , B01J23/52 , C07C213/02 , C07C215/76 , G01N21/65 , D04H1/4382 , D04H1/728
Abstract: 本发明公开了一种兼具表面增强拉曼散射性能和催化活性的材料、制备方法及应用。它以聚丙烯腈为静电纺丝的载体,在N、N-二甲基甲酰胺溶剂中,加入硝酸银,采用静电纺丝工艺制备聚丙烯腈/硝酸银纳米纤维,经硼氢化钠还原得到聚丙烯腈/银纳米纤维,再将其置于沸腾的氯金酸溶液中,通过置换反应得到载有金银合金纳米粒子的聚丙烯腈纤维薄膜,用饱和食盐水和去离子水后处理薄膜,得到一种既有较好的表面增强拉曼散射性能,又有较高的催化活性的材料,可应用于原位监测催化反应过程。
-
公开(公告)号:CN103240420B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310197525.4
申请日:2013-05-24
Applicant: 苏州大学
IPC: B22F9/04
Abstract: 本发明公开了一种金双锥结构纳米粒子的提纯方法。以柠檬酸稳定的金纳米粒子作为种子,硝酸银存在下的阳离子表面活性剂的水溶液作为生长体系,通过种子生长的方法制备得到金双锥结构纳米粒子初产品,经离心浓缩处理后,加入相同体积的浓度为0.1M~0.6M的十六烷基三甲基溴化铵水溶液,混合均匀,静置24小时后分离上下层,得到的下层即为等离子体共振波长为700nm~1300nm的纯金双锥纳米粒子产品。本发明通过调节十六烷基三甲基溴化铵的浓度,实现对不同尺寸大小的双锥纳米粒子的提纯,方法简便、易操作,提纯效率高,可实现工业化生产,得到的产品具有较大的局域电场增强和消光截面,可应用于光学和生物技术领域。
-
公开(公告)号:CN104111246A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201410365472.7
申请日:2014-07-29
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N21/64 , D04H1/4382 , D06M11/79
Abstract: 本发明涉及一种用于重金属离子痕量检测的传感材料、制备及应用。将聚丙烯腈溶解在N、N-二甲基甲酰胺溶剂中,加入硝酸银,得到纺丝原液,采用静电纺丝工艺制备聚丙烯腈/硝酸银纳米纤维,经硼氢化钠还原得到聚丙烯腈/银纳米纤维薄膜,再将其置于碱性正硅酸乙酯/乙醇溶液中,通过水解反应得到表面包覆二氧化硅的聚丙烯腈/银/二氧化硅纳米纤维膜。二氧化硅层能阻止荧光分子与银纳米粒子直接接触而引起的荧光淬灭,同时,银纳米粒子周围的局域电场能大幅度提高荧光分子的发射强度,通过调节二氧化硅层的厚度,可提高荧光分子的荧光强度,同时也放大了金属离子的淬灭效应,大幅度提高了对低浓度金属离子的检测灵敏度,具有广阔的应用前景。
-
-
-
-