光镊技术研究醋酸镁气溶胶低湿度下成胶阻碍液滴水汽交换

来源 :第十七届全国光散射学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hachu
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在大气里面不仅存在着无机气溶胶,还广泛存在着有机气溶胶.对大气气溶胶的实地检测显示,有机气溶胶占气溶胶总含碳量的25~50%[1].本文利用光镊技术结合拉曼光谱,通过收集醋酸镁液滴随时间变化的受激拉曼光谱.再利用米氏散射理论对受激拉曼光谱进行拟合[2],得到在不同湿度下的半径变化,对醋酸镁液滴在低湿度下形成胶态之后,液滴与环境的水汽交换受到阻碍展开研究.
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C-C键活化是当今有机化学中最重要的课题之一,由于C-C键的活化涉及到C-C σ*轨道,因此,有必要研究C-C键的σ-σ*跃迁,加深对σσ*激发态的认识.因为涉及到电子态跃迁,共振拉曼光谱在研究物质电子激发态方面具有显著的优势.
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21世纪,人类面临着能源紧张和环境污染两大难题,利用太阳能光催化分解水制氢,是从根本上解决能源和环境问题的理想途径之一.目前,如何有效提高太阳能利用效率是光催化急需解决的问题.对光催化机理进行研究,有助于对反应过程深入理解,从而指导高效光催化剂的设计及合成.
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近年来,金属纳米粒子的发展和应用越来越成熟,基于其具有的特殊局域表面等离子层,可引入应用至多种检测技术中增强对应信号,如荧光、拉曼等,再进一步设计应用于活体检测和成像.纳米金溶胶在生物活体中有良好相容性,对于拉曼信号有较大增强作用,且生物体中大量存在的水几乎没有拉曼信号,故而得到生物医学及其他领域的研究者们的亲睐.
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近年来,由于纳米科技的飞速发展,极大地促进了以贵金属纳米颗粒为增强基底的表面增强拉曼(SERS)研究的进展,相应的,拉曼探针(Raman tag)的设计也更加多样化,多功能化.拉曼探针由于极其适合复杂生物体系中检测多种类型的目标生物分子而备受人们的关注,其在生物细胞学的应用也不断涌现[1].活体、原位的植物体或单个细胞内的实时、动态检测是当前植物细胞学研究领域的迫切需要.然而,植物细胞存在结构致密
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众所周知,纳米金的LSPR效应会引起纳米金周围的电磁场剧烈地增强,由此便会导致纳米金表面的信号分子的拉曼散射强度极大地增强,当纳米金相互靠近至1-2nm时,在纳米金相接近的局部区域内,由于纳米金表面增强的电磁场发生进一步的叠加,由此便导致了更为剧烈的SERS增强效应,这就形成了所谓的"热点",处于"热点"区域的拉曼活性物质的信号会得到更大的增强.
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