作者单位
摘要
1 哈尔滨工业大学可调谐(气体)激光技术国家级重点实验室, 黑龙江 哈尔滨150080
2 哈尔滨工业大学可调谐(气体)激光技术国家级重点实验室, 黑龙江 哈尔滨150080
采用表面增强拉曼光谱(SERS)表征了硫化钠分子的振动模式, 获得了硫化钠较为全面的分子结构振动信息, 确定以472 cm-1的特征峰为研究对象。 以金溶胶为表面增强活性基底, 研究了金纳米粒子粒径对增强效果的影响, 确定粒径为97 nm的金溶胶增强效果最佳。 以硝酸作为促凝剂, 测得不同浓度硫化钠溶液的SERS。 结果表明, 当硫化钠浓度低至10-6 g·mL-1时, 依然可以得到明显的拉曼光谱信号, 光谱强度与金溶胶和硫化钠溶液的配比有关。 将这种硫化钠的检测方法应用于味精样品的检测之中。 分别在不同浓度的10 mL硫化钠溶液中溶入1 g味精, 检测所得溶液的SERS。 结果表明, 当每千克味精中硫化钠的含量为10 mg时仍可检测出SERS信号, 此种方法无需样品的预处理, 操作简便快捷, 在味精中硫化钠的定性检测方面具有特有的优势。
表面增强拉曼光谱 硫化钠 味精 金溶胶 Surface-enhanced Raman spectrum Sodium sulfide Monosodium glutamate Gold colloid 
光谱学与光谱分析
2014, 34(2): 431
作者单位
摘要
上海师范大学化学系, 上海 200234
以Na2S作为金纳米粒子的还原制备与聚集剂制备了金纳米粒子聚集体系。在制备过程中通过紫外可见光谱对制备条件进行了优化。TEM表征显示聚集体系中的金纳米粒子均为球形, 且聚集状态呈现出较好的均匀性。将这一聚集体系作为SERS基底应用于若干氨基酸分子的SERS光谱表征与分析。初步的研究表明Na2S-金纳米粒子聚集体系可有效地应用于生物分子的SERS光谱表征与分析。
金纳米粒子聚集体 硫化钠 表面增强拉曼光谱 甘氨酸 组氨酸 gold nanoparticle aggregates sodium sulfide surface-enhanced Raman scattering glycine histidine 
光散射学报
2013, 25(1): 29

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