作者单位
摘要
1 中国科学院固体物理研究所,合肥 230031
2 中国科学技术大学,合肥 230026
3 中国科学院安徽光学精密机械研究所,合肥 230031
表面等离激元纳米结构与便携式光纤拉曼系统相结合,在液体样品和生物活体组织的快速、实时监测上有较好的应用前景。其核心技术是将具有表面增强拉曼散射(SERS)活性的贵金属纳米结构耦合到光纤探针表面。本文基于共价键结合原理,将3-巯丙基三甲氧基硅烷通过与锥形光纤探针表面的硅羟基形成共价键修饰在光纤上; 同时,硅烷偶联剂末端的巯基与金或银纳米结构形成Au-S或Ag-S共价键,将金纳米粒子和银纳米立方体牢牢吸附到光纤探针表面。这种SERS光纤探针具有很高的稳定性(SERS信号相对标准偏差低于3%),对农残甲基对硫磷的敏感度达到10纳摩尔,对污染物的远程、便携式在线检测具有重要意义。
金纳米粒子 银纳米立方体 表面增强拉曼散射 锥形光纤探针 硅烷偶联剂 Au nanosphere Ag nanocube surface-enhanced Raman scattering tapered fiber probe silane couple agent 
光散射学报
2016, 28(4): 302
作者单位
摘要
1 中科院固体物理研究所,中科院材料物理重点实验室,安徽省纳米材料与技术重点实验室,合肥 230031
2 中国科学技术大学,合肥 230026
表面增强拉曼散射(surface-enhanced Raman scattering,简称为SERS)能够提供有机分子的指纹特征信息,且具有灵敏度高和响应时间快等优点,是一项具有发展前景的分析技术。纳米结构SERS基底是获得SERS信号的关键。本文利用简便的电沉积方法在硅片上制备大面积的金微/纳颗粒阵列。金纳米颗粒之间存在大量狭小的纳米间隙,在光激发下产生大量的SERS“热点”,从而具有很高的SERS灵敏度。而且,这种金微/纳结构具有高结构稳定性和化学稳定性。该结构对浓度低至10-12M的罗丹明6G(R6G)具有很高的SERS灵敏性,且具有很好的SERS信号均匀性。利用这种微/纳结构阵列SERS基底,实现对水中低浓度农药甲基对硫磷的成功检测。这表明我们制备的金微/纳颗粒阵列在检测环境中的毒性有机物污染物方面具有潜在的应用前景。
金微/纳米结构 表面增强拉曼散射 表面增强拉曼散射基底 甲基对硫磷 电沉积法 Au micro/nanostructures surface-enhanced Raman scattering(SERS) SERS substrate methyl parathion electrodeposition 
光散射学报
2016, 28(2): 116

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