作者单位
摘要
1 河北工业大学 电子信息工程学院 先进激光技术研究中心,天津 300401
2 中国电信股份有限公司 河北雄安新区分公司,河北 雄安新区 071000
3 河北工业大学 机械工程学院,天津 300130
有机溶剂中的水杂质强烈影响化学反应的进程。然而,目前检测痕量水的方法仍存在操作复杂、实验试剂毒性高、检测灵敏度低、无法实时监测等不足。为了克服这些缺点,提出了一种在可见光波长范围内银和丝蛋白结合的D型光纤传感器。该传感器利用金属银和丝蛋白作为主要材料,利用二者出色的传感特性,设计了一种可见光波长的光纤传感器,用于高灵敏度有机化合物中的痕量水检测。研究结果总结如下:首先,提出了在可见光波长范围内银和丝蛋白结合的三明治结构,银被用作外部夹层来诱导表面等离子体共振效应。通过理论分析,观察到所提出的D型光纤传感器表面的双层银结构与单层银结构相比,可以诱导强光局部化。在接下来的尺寸选择过程中,对丝蛋白初始厚度、空气孔大小、银光栅的高度、数量、间距和下层银厚度进行了优化,得到了最佳传感结构,对有机物中痕量水的检测灵敏度高达1.39 nm/ppt (1 ppt=10−12),与同类型的痕量水传感器相比具有较大的优势。另外,拟合线的R2大于0.999,达到了预期的效果。
双层金属银膜 丝蛋白 痕量水传感器 表面等离子体共振 double-layer silver film silk protein trace water sensor surface plasmon resonance 
红外与激光工程
2023, 52(8): 20230394
作者单位
摘要
1 山东省科学院 生物研究所, 山东省生物传感器重点实验室, 山东 济南250014
2 中国科学技术大学, 工程科学学院精密机械与仪器系, 合肥 安徽 230027
3 中国科学院 苏州生物医学工程技术研究所, 中科院生物医学检验技术重点实验室, 江苏 苏州 215163
本文设计了一种单端面长周期光栅透射模式折射率传感器。首先, 将2×2单模光纤耦合器输入端的一个光纤接头与光源相连接、输出端的两个光纤接头分别与光谱分析仪和长周期光栅的一个光纤接头相连接。然后, 在包含长周期光栅的光纤另一个端面溅射反射银膜。最后, 以一系列不同折射率的甘油水溶液为待测液体介质研究了直接透射模式与单端面镀银膜模式下长周期光栅的响应光谱的异同。实验结果表明: 单端面镀银膜的长周期光栅的响应光谱仍然以透射谱的形式出现。对于同一种液体, 单端面镀银膜的长周期光栅与直接透射模式的长周期光栅的响应光谱有着近乎相同的谐振波长值, 但它们的光损耗存在一定的差异。在0~80%的甘油溶液中, 直接透射模式下的光损耗从-1292 dB变为-1628 dB, 再逐渐变到-1322 dB; 单端面镀银膜模式下的光损耗从-1313 dB变为-1374 dB, 再逐渐变到-1145 dB。与直接透射模式相比, 单端面镀银膜的长周期光栅的相对光损耗与甘油浓度的线性关系更加良好。本研究设计的长周期光栅测量系统采用单端面探头的方式检测环境介质, 因而在测量中操作更加灵活方便, 非常适合于远距离、恶劣环境或深层液体环境中的折射率测量。
光纤 长周期光栅 折射率 银膜 单端面 optical fiber long period fiber grating refractive index silver film single end face 
中国光学
2017, 10(6): 783
作者单位
摘要
安庆师范大学 物理与电气工程学院, 安徽 安庆 246133
纳米金属颗粒及其与金属膜的耦合结构具有比单元结构更优越的物理性质。为了给实验研究纳米银立方体和银膜耦合结构在传感中的应用提供理论依据, 运用FDTD方法数值分析了纳米银立方体与银膜耦合体系在波长为514.5 nm的激光激发下的电场性质。结果表明, 耦合结构的电场分布与纳米银立方体的大小、及其与银膜间的介质层厚度有关; 纳米银立方体与银膜耦合结构局域电场比纳米银立方体的局域电场强; 当其间没有介质层时, 局域电场主要分布在纳米银立方体的上表面顶点; 当有介质层时, 局域电场会有部分转向高折射率介质层中。因此, 可根据需要, 通过调控纳米银立方体的大小及其与银膜间的介质厚度来获得理想的局域电场。
表面等离激元 纳米银立方体 银膜 电场增强 surface plasmon polaritons silver nanocube silver film enhanced electric field 
红外与激光工程
2017, 46(7): 0720003
作者单位
摘要
1 山东省科学院生物研究所 山东省生物传感器重点实验室, 山东 济南250014
2 中国科学技术大学工程科学学院 精密机械与仪器系, 安徽 合肥230027
3 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 发光学及应用国家重点实验室, 吉林 长春130033
4 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 中科院生物医学检验技术重点实验室, 江苏 苏州215163
为了实现长周期光栅透射谱测量模式的远距离监测, 设计了单端面镀反射膜的测量装置系统, 对单端面镀银膜长周期光栅的传感原理做了分析,并从实验的角度分别对单端面镀银膜模式系统和直接透射模式系统的长周期光栅在不同折射率的环境介质中的响应进行了研究, 比较了它们的异同。首先, 采用2×2单模光纤耦合器分别连接光谱分析仪、光源、长周期光栅。然后, 在包含长周期光栅的光纤的另一个端面制备反射银膜。最后, 通过测量一系列不同折射率的环境介质, 比较了直接透射模式与单端面镀银膜模式下的长周期光栅的响应光谱。实验结果表明: 采用波长解调表达时, 对于同一种环境介质, 两种模式下长周期光栅的响应光谱的谐振波长基本相同; 采用功率/峰值解调表达时, 随着甘油浓度从水变为80%的甘油溶液, 直接透射模式下的光损耗从-6.05 dB变为-9.22 dB, 单端面镀银膜模式下的光损耗从-8.03 dB变为-11.33 dB。与直接透射模式相比, 单端面镀银膜的长周期光栅光谱中的相对光损耗明显增加, 谐振峰更尖锐, 更有利于谐振波长和谐振峰光损耗值的识别。本研究设计的单端面镀银膜的长周期光栅测量系统不仅保留了长周期光栅透射谱的感应模式, 而且使长周期光栅在对环境介质的测量中操作更加灵活方便, 尤其是在远距离、恶劣环境或深层液体的折射率测量中具有独特的优势。
光纤 长周期光栅 折射率 银膜 单端面 optical fiber long period fiber grating refractive index silver film single end face 
发光学报
2017, 38(8): 1090
作者单位
摘要
1 遵义医学院 物理学教研室, 贵州 遵义 563003
2 遵义医学院附属医院 检验科, 贵州 遵义563003
3 遵义医学院 医学与生物学研究中心, 贵州 遵义 563003
采用重复性及生物兼容性较好的二维纳米银膜作为氧合血红蛋白表面增强拉曼散射光谱的(SERS)基底, 利用具有较好匹配的近红外激光作为激发光源, 通过引起共振拉曼效应分别对健康女性和女性乳腺癌患者的氧合血红蛋白进行SERS光谱研究。比较两组氧合血红蛋白平均SERS光谱, 发现存在差异。利用SPSS软件的主成分分析(PCA)方法和独立变量T检验统计分析方法, 发现两组光谱在659、813和1 122 cm-1拉曼频移处的谱峰有着极显著的区别。对主成分进行归属分析, 女性乳腺癌患者氧合血红蛋白分子中, 吡咯环的反对称变形振动、对称变形振动以及吡咯环的呼吸振动的强度、相对于健康女性显著减少, 从而造成图谱谱峰有明显差异。除此以外, SERS技术结合SPSS统计分析方法能够较好地区分健康女性和乳腺癌患者的氧合血红蛋白, 从而有望发展成为一种新型的乳腺癌临床诊断技术。
拉曼光谱 乳腺癌 氧合血红蛋白 纳米银膜 Raman spectrum breast cancer oxyhemoglobin nano silver film 
红外与激光工程
2017, 46(4): 0433001
作者单位
摘要
1 楚雄师范学院物理与电子科学学院, 云南省高校分子光谱重点实验室, 云南 楚雄 675000
2 中山大学物理科学与工程技术学院, 光电材料与技术国家重点实验室, 广东 广州 510275
采用一种高活性的纳米银膜作为表面增强拉曼散射(SERS)基底, 以近红外激光(785 nm)作为激发光源, 对胞嘧啶核苷(胞苷)水溶液(10-2~10-8 mol·L-1)进行了近红外表面增强拉曼散射(NIR-SERS)光谱检测。 实验结果表明, 当胞苷水溶液浓度等于或低于10-7 mol · L-1时, 可在300~2 000 cm-1范围内获得信噪比较好的NIR-SERS光谱。 将胞苷水溶液(10-2~10-5 mol · L-1)分别滴在10片不同的纳米银薄膜上进行检测, 结果表明该纳米银膜体现出了较好的光谱重现性。 通过对纳米银膜表面形貌进行表征发现聚乙烯醇(PVA)包覆的纳米银颗粒在铝片表面形成“草状”结构。 并通过对吸附了胞苷分子的纳米银膜进行紫外-可见光反射光谱检测, 发现在800 nm处出现等离子共振峰。 因此采用785 nm的近红外激光作为激发光时, 该体系能够体现出强烈的表面等离子共振(surface plasmon resonance, SPR)特性。 同时采用DFT-B3LYP/6-311G对胞苷分子进行了拉曼光谱计算, 计算所采用入射光波长为785 nm, 通过计算结果与实验测得的胞苷固体的拉曼光谱对比发现在300~2 000 cm-1范围内两者匹配得较好, 进而对其振动进行了归属。 最后通过比较胞苷的拉曼光谱和NIR-SERS光谱对胞苷分子在纳米银膜上的可能吸附方式进行了分析。 分析结果表明胞苷分子主要为其核糖部分吸附纳米银颗粒上, 同时该分子的17NH2基团可能靠近局域电磁场增强区域。
纳米银膜 表面等离子共振 近红外表面增强拉曼散射 胞嘧啶核苷 Nano-silver film Surface plasmon resonance NIR-SERS Cytidine 
光谱学与光谱分析
2016, 36(3): 743
作者单位
摘要
楚雄师范学院物理与电子科学学院,云南省高校分子光谱重点实验室,楚雄 675000
本文将聚乙烯醇(PVA)包覆的纳米银粒子组装在铝片表面形成的纳米银薄膜作为表面增强拉曼散射基底,使用扫描电镜对纳米银膜的表面形貌进行了表征。同时采用近红外激光(785 nm)作为激发光对甲氰菊酯的丙酮溶液(10-4~10-7 mol/L)进行了近红外表面增强拉曼散射(NIR-SERS)光谱检测。结果表明该方法对甲氰菊酯的检测极限为10-6 mol/L。最后对甲氰菊酯的NIR-SERS光谱重现性进行了检测,即分别检测了浓度为10-4 mol/L和10-5 mol/L的甲氰菊酯丙酮溶液各6个样品,实验结果表明该纳米银膜在检测甲氰菊酯时体现出了较好的重复性。
甲氰菊酯 纳米银膜 近红外表面增强拉曼散射 光谱重现性 fenpropathrin nano-silver films NIR-SERS spectral reproducibility 
光散射学报
2016, 28(2): 120
作者单位
摘要
河北大学物理科学与技术学院, 河北省光电信息材料重点实验室, 河北 保定 071002
采用磁控溅射技术制备并通过不同温度的快速热退火得到了不同表面形貌的纳米银膜。 利用XRD, SEM和紫外-可见-近红外透射光谱等技术研究了纳米银膜的结构、 表面形貌与光学性质。 实验结果表明, 随着退火温度的升高, 银膜开口面积分数、 银岛(纳米粒子)间距增大, 长宽比减小, 银岛由各向异性的蠕虫状变成各向同性的纳米球; 表面等离激元共振带发生连续的蓝移, 半高宽变窄。 分析表明, 纳米银膜的表面等离激元共振特性可以通过热退火诱导的表面形貌变化实现调整。
纳米银膜 表面等离激元 表面形貌 快速热退火 Nano-Ag films Surface plasmon Surface morphology Rapid thermal annealing 
光谱学与光谱分析
2013, 33(4): 906
作者单位
摘要
楚雄师范学院物理与电子信息系光谱技术应用研究所, 云南 楚雄 675000
在恒温条件下, 采用静电自组装技术在玻璃表面制备了一种具有宽等离子吸收带的纳米银膜。 使用扫描电镜(SEM)观察其表面形貌发现该纳米银膜表面由粒径为18~200 nm的纳米球组成。 同时从紫外可见光谱检测结果发现该纳米银膜在400~850 nm间有较宽的等离子吸收带。 分别以强荧光分子(结晶紫)和生物大分子(健康人血清)作为探针分子, 在近红外激发光(785 nm)下检测出了质量较好的SERS光谱。 同时, 分析了该纳米银膜对两种分子检测的重复性。
恒温 表面增强拉曼散射 纳米银膜 血清 表面等离子体共振 Constant temperature SERS Nano-silver film Serum SPR 
光谱学与光谱分析
2012, 32(9): 2438
作者单位
摘要
1 上海电力学院电力与自动化工程学院, 上海 200090
2 华东师范大学物理系和纳光电集成与先进装备教育部工程研究中心, 上海 200062
3 北京交通大学发光与光信息技术教育部重点实验室, 北京 100044
在P3HT∶PCBM聚合物太阳能电池的阴极LiF/Al中引入纳米结构的银膜组成Ag/LiF/Al复合阴极, 太阳能电池的光电流能显著提高。 在AM1.5G和100 mW·cm-2的模拟太阳光照射下, 当银膜厚度为4纳米时, 优化的太阳能电池的光电流要比只有LiF/Al的参比太阳能电池高20%以上。 研究表明, 纳米银膜产生的表面等离子体效应是增强聚合物太阳能电池光电池的主要原因。 不过, 银膜修饰的太阳能电池填充因子和开路电压要比参考电池低, 最终使该类型电池效率降低。 在银膜处增加的载流子复合可能是导致电池填充因子、 开路电压和能量转化效率降低的重要原因。
聚合物太阳能电池 P3HT∶PCBM薄膜 表面等离子体效应 纳米结构银膜 Polymer solar cells P3HT∶PCBM film Surface plasmon Nanotextured Ag film 
光谱学与光谱分析
2012, 32(7): 1865

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