杨峰 1,2,3文枰 1,2,3张志强 1,2李丹阳 1,2[ ... ]徐溢 1
作者单位
摘要
1 重庆大学光电工程学院光电技术与系统教育部重点实验室, 重庆 400044
2 中国科学院传感器技术国家重点实验室, 上海 200050
3 四川文理学院智能制造学院, 四川 达州 635000
柔性表面增强拉曼光谱(SERS)基底具有灵活形变的特点,适合不规则曲面的原位检测,甚至可以直接进行擦拭取样的检测。对不同反射率的衬底进行仿真分析和实验测试,可以看到衬底的反射率对拉曼信号的收集有极大的影响。在波长为532nm的光激发铝箔具有高反射率,因此选择铝箔作为衬底,采用银溶胶滴铸法制备柔性SERS芯片。实验通过控制溶剂成分,利用表面张力梯度引起向内马兰哥尼(Marangoni)流动以抑制咖啡环的产生,可以改善纳米粒子的分布均匀性。拉曼测试结果表明,SERS芯片的增强因子高达1.32×10 8,对R6G溶液的检测限低至1×10 -11 mol,同时芯片表现出良好的信号均匀性。
表面光学 表面增强拉曼光谱 柔性芯片 银纳米颗粒 咖啡环效应 
中国激光
2021, 48(1): 0113001
作者单位
摘要
有机电致发光器件(OLEDs)具有低能耗、 高效率、 高色域等优点, 在当前的显示行业中展现出巨大的应用前景。 在当前的市场上, 主要是通过蒸镀的方式来制造有机发光显示器件。 在OLEDs各种制备技术中, 喷墨打印相对于目前主流的蒸镀方式, 可以有效提高材料利用率, 减小资源浪费, 然而, 在利用喷墨打印制备优质薄膜的实际操作过程中, 研究人员发现在薄膜表面经常会出现“咖啡环”效应这种成膜缺陷, 这种缺陷的存在不仅影响了膜层质量和器件的性能, 同时也在某种程度上制约了喷墨打印技术的进一步发展。 通过对喷墨打印技术成膜的一系列相关工作进行整理, 总结并分析了喷墨打印成膜缺陷——“咖啡环”的形成原因, 并归纳了目前已被证实的可以提高成膜质量的相应策略。 针对“咖啡环”现象的主要形成原因, 我们主要从抑制液滴内部的毛细流动、 增大向内的Marangoni流和控制三相线滑移这三个角度对以往的研究工作进行了分析概括。 通过分析总结, 发现主要是通过三种途径来达到抑制毛细流动的目的: 首先是增加毛细流动阻力, 其次还可以调整溶液的蒸发条件, 此外依靠粒子间的相互作用也可以达到抑制毛细流动的目的; 同时, 现在有两种主流的方法来增大向内的Marangoni流, 一种是通过改变溶剂组成从而改变液滴表面张力达到优化Marangoni流的目的, 另外一种是通过添加表面活性剂来增大Marangoni流; 对于控制三相线滑移, 通过对以往研究的分析, 总结了三种方法, 一种是使用电润湿法处理液滴, 一种是改变粒子与基板之间的粘滞效应, 还有一种是通过对基板进行表面处理来控制三相线滑移。 最终, 基于以上的一系列优化和改进, 在研究人员的不断努力下, 目前基本已经可以实现喷墨打印薄膜的均匀调控。
喷墨打印 “咖啡环”效应 液滴沉积 Inkjet printing “Coffee ring” effect Droplet deposition 
光谱学与光谱分析
2020, 40(10): 3071
作者单位
摘要
1 上海交通大学医学院附属第九人民医院, 上海市宝山区漠河路280号, 200199
2 海军军医大学, 上海市杨浦区国和路325号, 200433
在药物中毒的病例中, 抗精神病药物中毒占有较高的比例。临床医生在遇到这类中毒患者时, 非常希望能对患者所服的药物进行快速定性、定量检测, 指导对患者的救治。氯氮平是第一个非典型抗精神病药物, 根据神经精神药理学与药物精神病学协会制定的精神科治疗药物监测(TDM)共识指南, 有必要对服用氯氮平的患者进行TDM监测, 从而及时调整剂量避免药物中毒现象的发生。本文旨在针对氯氮平中毒的尿液样品进行研究, 并建立相应的检测方法。方法: 利用表面增强拉曼光谱(SERS)技术对氯氮平中毒的大鼠尿样进行检测, 采用薄层色谱法实现尿样中氯氮平及其代谢产物的分离纯化, 借助“咖啡环”效应捕获更多的SERS热点, 从而获得更稳定、灵敏的SERS检测方法。结果: 本文建立了氯氮平的定量曲线y=0.0146x+0.3294, R2=0.9997, 线性范围为0.5~50 μg/mL, 该方法对氯氮平、去甲氯氮平、N-氧化氯氮平的最低检测浓度分别为1 μg/mL, 0.04 μg/mL, 5 μg/mL。利用该方法对大鼠尿液中的氯氮平进行定量检测, 结果与LC-MS/MS方法基本一致。结论: 该方法特异性强、灵敏度高、准确快速, 可用于精神类药物中毒的快速筛查, 将为TDM监测新技术研究提供一种新的思路。
抗精神病药物中毒监测 氯氮平 表面增强拉曼光谱 “咖啡环”效应 尿液代谢物 antipsychotic drug poisoning monitoring clozapine surface-enhanced Raman spectroscopy coffee ring effect urine metabolites 
光散射学报
2020, 32(2): 108

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