姚为民 1,2,*张德清 1,2杨永安 1,2
作者单位
摘要
1 楚雄师范学院云南省高校分子光谱重点实验室, 云南楚雄 675000
2 楚雄师范学院光谱应用技术研究所, 云南楚雄 675000
本文以表面超疏水性的紫竹梅叶片为基质, 用疏水浓缩效应制备了银纳米粒子基底。所制备的基底同样具有超疏水性。对探针分子R6G进行了表面增强拉曼散射光谱检测, 当R6G的浓度稀释到 5×10-11 mol/L时都有很明显的特征峰, 说明该基底具有很好的增强效果。另外对紫竹梅叶片的正反表面制备的基底的增强效果进行了研究, 发现其增强程度差别不大, 于是采用正面来制备基底进行进一步实验研究。利用所制备的基底对福美双残留进行检测, 发现其检测限度可达5×10-8 mol/L。低于国标福美双0.1 mg/kg(对应摩尔浓度为4.16×10-7 mol/L)的最大残留限量, 可作为福美双农药残留一种快速的检测方式。该基底制备简单, 在普通实验室就能完成, 有望作为农药残留一种快速有效的检测方法。
银纳米粒子 超疏水 表面增强 福美双 Ag nanoparticles Super hydrophobicity Surface Enhancement Thiram 
光散射学报
2022, 34(3): 196
作者单位
摘要
1 山东宏达玻璃制品有限公司,淄博 255200
2 山东省轻工业设计院有限公司,济南 250142
3 齐鲁工业大学(山东省科学院),济南 250353
4 青岛百通新源工贸有限公司,青岛 266700
玻璃瓶罐是一种绿色环保的食品包装容器,由于玻璃化学组成设计及玻璃熔制、成型、退火和使用等环节中的某些原因,导致玻璃表面存在微观缺陷,从而影响使用。采用扫描电子显微镜分析玻璃瓶罐表面的微观形貌,研究玻璃瓶罐表面喷涂增强的方法,改善使用性能,制定玻璃瓶罐生产过程中的冷热端喷涂技术工艺。研究结果表明,采用新研制的冷端喷涂液喷涂的玻璃瓶的滑动角小于10°。
玻璃瓶罐 冷热端喷涂 表面增强 glass bottle cold and hot end spraying surface enhancement 
玻璃搪瓷与眼镜
2022, 50(2): 1
作者单位
摘要
1 合肥工业大学仪器科学与光电工程学院, 测量理论与精密仪器安徽省重点实验室, 安徽 合肥230009
2 中国石油大学(华东)控制科学与工程学院, 山东 青岛 266580
液体活检是近些年新兴的体外诊断技术, 通过从肿瘤患者外周血中筛选出肿瘤细胞来检测和分析其上携带的各种生命信息, 具有便捷、侵入性小、检测精度高等特点。循环肿瘤细胞(Circulating Tumor Cells, CTCs)作为液体活检的重要标志物之一, 对于癌症的早期检测、疗效评估以及预后监测具有重要意义。但是血液中CTCs的含量非常少, 通常每毫升血液中仅含有1~10个CTCs, 还有数以百亿计的血细胞, 所以CTCs的富集以及筛选是液体活检中的难题, 对CTCs所携带的生命信息进行解析是关键。总结了经典的CTCs分离方法并重点概括了CTCs的检测技术。
液体活检 微流控技术 循环肿瘤细胞(CTCs) 表面增强拉曼散射 检测技术 liquid biopsy microfluidics technology circulating tumor cells surface enhancement of Raman scattering detection technology 
光学与光电技术
2022, 20(4): 1
作者单位
摘要
中广核研究院有限公司,广东 深圳 518000
表面增强拉曼光谱具有提高油中溶解糠醛原位检测极限的可行。本文在镀金膜的氧化铟锡玻璃表面吸附碳纳米管修饰的类花形银纳米颗粒作为SERS基底,并实现了不同浓度油中溶解糠醛高灵敏原位检测。研究表明,具有电磁增强效应的纳米银花与CNTs相结合而成的粗糙三维纳米结构所具有的结构间隙能有效增强拉曼信号,同时CNTs的大比表面积和强吸附能力促使基底表面形成更多的“热点”。对于变压器油中糠醛的检测下限可达7 mg/L,不同基底位置处的特征峰相对标准偏差为3.01%,本文所制备的基底具有较好的灵敏度、一致性,在原位检测变压器油中痕量老化特征物方面展现了巨大潜力。
变压器油 糠醛 表面增强 碳纳米管 原位检测 Dissolved furfural Transformer oil Surface enhancement Carbon nanotubes In situ detection 
光子学报
2022, 51(9): 0930001
作者单位
摘要
广东电网有限责任公司广州供电局, 广东 广州 510410
电力能源发展与国家经济发展关系密切, 因此电网稳定、 安全地运行是人民稳定生活的保障。 而与稳定可靠的电网的运行有关的是变压器的绝缘水平, 因此始终注意电气设备的状况和运行非常重要。 而仅由纸绝缘产生的糠醛是目前用于评估电力变压器老化状况最常用的指标之一, 所以准确测量变压器油中糠醛含量具有重大意义。 拉曼光谱法可以实现对待测物的快速、 无损检测, 但受限于拉曼散射信号弱, 对油中老化特征物这种微量物质检测难度大。 表面增强拉曼光谱可以解决痕量物质检测的灵敏性问题, 使溶解在变压器油中的老化特征物得到快速、 无损地检测。 故将SERS应用到变压器油中糠醛的检测对于变压器运行状况的评估具有重要的意义。 围绕着变压器油中糠醛作为痕量物质检测灵敏度低的问题, 基于置换反应在TEM铜网上制备了微纳米结构的SERS基底, 以检测变压器油中的糠醛, 为高效, 准确地检测变压器油的老化水平提供一种快速、 有效的新技术。 选择了特定的实验材料, 在控制特定的实验条件下基于置换反应制备出微纳结构SERS基底, 经过电镜扫描对其表面形貌进行表征; 在不同位置进行拉曼检测得到特征拉曼峰峰强的变异系数仅为3.55%, 表明该基底的“热点”分布均匀和检测可重复性高; 定性分析了一定浓度梯度的变压器油中糠醛和背景噪声的拉曼光谱。 选择了1 702 cm-1的拉曼峰作为油中糠醛的特征拉曼峰。 定量分析中, 建立内标峰和1 702 cm-1处峰强比与变压器油中糠醛浓度的线性函数, 得到良好的线性关系。 使用3δ准则计算变压器油中糠醛在微纳结构SERS基底上的检测下限约为0.51 mg·L-1。 研究说明基于铜网置换反应的微纳结构SERS基底对于变压器油中糠醛具有更灵敏的检测。 这对于诊断电力变压器绝缘状况和维护电网稳定非常重要。
拉曼光谱 表面增强 变压器油 糠醛 微纳结构SERS基底 Raman spectroscopy Surface enhancement Transformer oil Furfural Micro-nano structure SERS substrate 
光谱学与光谱分析
2021, 41(10): 3166
Author Affiliations
Abstract
1 Department of Computer Science and Technology, Tsinghua University, Beijing 100084, P. R. China
2 Department of Electronic Engineering,Tsinghua University, Beijing 100084, P. R. China
With the introduction of spectral-domain optical coherence tomography (SD-OCT), much larger image datasets are routinely acquired compared to what was possible using the previous generation of time-domain OCT. Thus, there is a critical need for the development of three-dimensional (3D) segmentation methods for processing these data. We present here a novel 3D automatic segmentation method for retinal OCT volume data. Briefly, to segment a boundary surface, two OCT volume datasets are obtained by using a 3D smoothing filter and a 3D differential filter. Their linear combination is then calculated to generate new volume data with an enhanced boundary surface, where pixel intensity, boundary position information, and intensity changes on both sides of the boundary surface are used simultaneously. Next, preliminary discrete boundary points are detected from the A-Scans of the volume data. Finally, surface smoothness constraints and a dynamic threshold are applied to obtain a smoothed boundary surface by correcting a small number of error points. Our method can extract retinal layer boundary surfaces sequentially with a decreasing search region of volume data. We performed automatic segmentation on eight human OCT volume datasets acquired from a commercial Spectralis OCT system, where each volume of datasets contains 97 OCT B-Scan images with a resolution of 496 × 512 (each B-Scan comprising 512 A-Scans containing 496 pixels); experimental results show that this method can accurately segment seven layer boundary surfaces in normal as well as some abnormal eyes.
Optical coherence tomography boundary surface enhancement retinal layer segmentation OCT volume data 
Journal of Innovative Optical Health Sciences
2016, 9(2): 1650008
作者单位
摘要
1 河北工程大学理学院,邯郸 056038
2 四川大学物理科学与技术学院,成都 610064
受激拉曼散射(stimulated Raman scattering,SRS)具有激光的特性,并且容易获取不同波长的激光,从而成为调谐激光频率的重要途径之一。然而,由于其转化效率低,限制了它的实际应用。金属纳米粒子具有很强的表面增强效应,曾被广泛地用于增强拉曼散射而获得良好的效果。本文提出将金属纳米粒子的这种性质用于增强SRS。把Au纳米粒子混合于拉曼介质丙酮中,以532 nm的纳秒脉冲激光作为激发光,研究了Au纳米粒子在丙酮中的浓度对丙酮SRS一阶Stokes光强的影响,并通过仿真计算对实验结果进行了解释和分析。
受激拉曼散射 金属纳米粒子 表面增强 stimulated Raman scattering metal nanoparticles surface enhancement 
光散射学报
2016, 28(4): 308
作者单位
摘要
浙江工业大学 化学工程学院, 绿色化学合成技术国家重点实验室培育基地, 浙江 杭州 310032
采用循环伏安法处理Ag电极, 得到活化的具有表面增强拉曼光谱(SERS)效应的粗糙Ag表面, 进一步采用激光拉曼光谱探讨了2-巯基苯并咪唑(MBI)在其表面的自组装分子层的吸附特性。实验表明, 在活性Ag表面的MBI自组装分子层能够产生理想的SERS效应, 其强度随探针分子MBI浓度的增加先提高后减弱, 达到一定浓度时因受其空间位阻等因素的影响, 增强效应减弱。MBI在1×10-6 mol·L-1 浓度时增强效果最大。拉曼增强效应随着体系酸度的变化有着明显不同, 在强酸性条件下的增强效应明显优于中性和碱性条件。MBI分子存在两种不同的异构体和在不同酸度下存在3种不同的存在形态, 并形成动态平衡。pH <2时, MBI分子主要以硫酮式MBI+存在, 并以巯基上的S:与活性Ag以配位方式吸附成键, 其整个大π键平面垂直地吸附于Ag表面, 产生相对较大的SERS信号。pH >2时, 由于硫酮式和硫醇式与活性Ag的键合方式和能力不同, 硫醇式上的S与Ag以S—Ag共价方式同时双键侧上的N以配位方式协同参与吸附成键, 比硫酮式MBI+的单纯配位吸附要强, 因而形成了竞争吸附, 表现为SERS在pH=2~3.7之间的急剧下降。MBI硫醇式由于以S—Ag、N—Ag键的协同吸附, 形成了倾斜侧卧式垂直吸附, 而使拉曼增强效应相对减弱。
巯基苯并咪唑 表面增强拉曼光谱 硫酮式 电化学 自组装吸附 2-mercaptobenzimidazole surface enhancement Raman spectroscopy thione electrochemistry self-assembly behavior 
发光学报
2015, 36(1): 106

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