作者单位
摘要
哈尔滨工业大学 材料科学与工程学院, 黑龙江 哈尔滨 150001
首先采用水热法在FTO衬底上制备出α-GaOOH纳米柱阵列, 再以α-GaOOH纳米柱/FTO结构作为前驱体进行水热反应, 经溶解再结晶过程, α-GaOOH纳米柱可转变为边长约为500 nm的ZnGa2O4纳米立方块。在模拟太阳光源辐照下的一系列光催化实验结果表明:样品对亚甲基蓝具有较强的吸附作用和较高的光催化活性, 对罗丹明B、刚果红的吸附能力和光催化作用都很弱, 对甲基橙只有较弱的光催化作用;H2O2可以作为电子捕捉剂和供氧剂, 促进样品的导带电子参与活性自由基的形成, 使样品对染料表现出持续较高的光催化活性。
α-GaOOH纳米柱 ZnGa2O4纳米立方 水热法 光催化 α-GaOOH nanorod ZnGa2O4 nanocubes hydrothermal method photocatalysis 
发光学报
2019, 40(5): 602
作者单位
摘要
福建师范大学 物理与能源学院 福建省量子调控与新能源重点实验室, 福州 350117
用共沉淀法制备了β-NaYF4∶Er3+纳米颗粒.通过化学还原法、晶种生长法分别制备银纳米立方颗粒及金纳米棒, 并将其掺杂到β-NaYF4∶2%Er3+纳米颗粒中形成复合体系, 利用表面等离子激元增强效应分别实现β-NaYF4∶Er3+上转换发光的激发和发射增强.当银纳米立方颗粒掺杂量为60 μL时, 上转换发光强度整体增强4.0倍; 当金纳米棒掺杂量为60 μL时, 上转换发光强度整体增强7.8倍.在此基础上, 将两种贵金属纳米颗粒同时掺杂到β-NaYF4∶Er3+纳米颗粒材料中, 实现了该材料上转换发光激发和发射双增强, 上转换发光强度增强了16.0倍.
上转换 表面等离子激元增强 光谱 纳米立方颗粒 金纳米棒 β-NaYF4∶Er3+纳米颗粒 Upconversion Surface plasmon enhancement Spectrum Ag nanocubes Au nanorods β-NaYF4∶Er3+ nanoparticles 
光子学报
2019, 48(2): 0216002
作者单位
摘要
大连民族大学物理与材料工程学院, 辽宁 大连 116000
使用种子生长法制备得到银纳米立方, 扫描电镜的表征结果表明制备得到的银纳米立方尺寸为(61.5±4.4) nm, 相对标准偏差为7.2%。 利用表面替换技术将其表面的CTAC替换为更有利于SERS检测的柠檬酸根。 然后基于具有超润滑特性的SLIPS衬底, 构建出以银立方作为组装单元的具有三维热点的SERS基底。 利用该三维SERS基底分别检测了水中的三环唑和乙醇中的福美双, 检测限分别可达到52.8和41.6 nmol·L-1。 实验结果表明银立方三维热点SERS基底具有较高的灵敏度, 能够应用于多种溶剂中农药的快速检测, 对于实际场景下农药残留的快速检测具有重要的意义。
表面增强拉曼光谱(SERS) 纳米立方三维结构 多种溶剂 农药 Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) SLIPS SLIPS Three dimensional SERS hotspots multiple solvents Pesticide 
光谱学与光谱分析
2018, 38(1): 99
作者单位
摘要
1 State Key Laboratory for Physical Chemistry of Solid Surfaces, Department of Chemistry,Xiamen University, Xiamen 361005,China
2 State Key Laboratory for Physical Chemistry of Solid Surfaces, Department of Chemistry
3 Xiamen University, Xiamen 361005, China
4 State Key Laboratory for Physical Chemistry of Solid Surfaces,Department of Chemistry
5 Xiamen University, Xiamen 361005,China
6 State Key Laboratory for Physical Chemistry of Solid Surfaces,Department of Chemistry,Xiamen University, Xiamen 361005, China
7 State Key Laboratory for Physical Chemistry of Solid Surfaces, Department of Chemistry,Xiamen University, Xiamen 361005, China
本文研究了尺寸可控的Au-Pd核壳纳米粒子和银纳米立方颗粒的表面增强拉曼散射(SERS)活性.发现Au-Pd核壳纳米粒子的增强能力要比粗糙的钯电极强;银纳米立方颗粒的增强能力和粗糙的银电极相当.更为重要的是,银纳米立方颗粒既具有原子级平整的小单晶面又处于纳米尺度,因而它们可以作为粗糙表面和结构确定的单晶表面之间的桥梁,对其SERS效应的研究可以加深人们对SERS机理的认识.
表面增强拉曼散射 纳米粒子 纳米立方 单晶表面 surface-enhanced Raman scattering nanoparticle nanocube singlecrystal surface 
光散射学报
2005, 17(1): 100

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!