不同金纳米基底表面4-NBT等离子体原位催化研究

来源 :第十七届全国光散射学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:niehaibin
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4-NBT分子吸附在金属表面发生表面催化偶合反应生成DMAB的研究主要是在铜和银纳米基底上开展的,在金基底上开展的研究很少.如XieW等人比较了铂基双功能化的纳米树莓结构和大尺寸的金纳米微球的催化活性,结果显示金不具有或者至少只具有非常低的催化活性[1].
其他文献
基于分离变量法研究了平面波斜入射时,空心无限长介质圆柱微腔的光学特性,通过计算散射场展开系数分析了入射角度、空心部分的尺寸等因素对谐振廓线的影响。研究结果表明,当空心部分的尺寸参数较大时将使微腔的形貌共振(Morphology Dependent Resonances,MDR)峰值产生偏移,当空心部分尺寸参数较小时,圆柱仍然可以产生MDR共振,且位置和均匀圆柱。
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Negative thermal expansion (NTE) materials have been attracting more and more attentions due to their potential applications in reducing thermal stress [1].However, there are much fewer NTE materials
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采用固相反应法制备了Y2-x(LiMg)xMo3O12 (x=0、0.1、0.3、0.5、0.7、0.9、1.1、1.3、1.5、1.7、1.9和2.0)固溶体.当x=0时,由于严重吸水,拉曼峰宽化.随着(LiMg)掺入量的增加,拉曼峰趋于尖锐并发生劈裂,说明固溶体的吸水性得到明显的降低,结晶性能提高.变温拉曼光谱显示失水对应的温度随(LiMg)掺入量的增加而降低.在900 cm-1和370 cm
会议
ABO5系列材料具有AO6八面体和BO4连接的柔性单元结构,该系列材料较多地展现出负热膨胀性质.在室温,NbPO5具有单斜和四方两种结构.在565 K,NbPO5由单斜结构转变为正交结构,而只有正交结构和四方结构的NbPO5才展现出负热膨胀性质[1].TaVO5和正交相的NbPO5具有相同结构,并且从室温到1073 K都展现负热膨胀性质,但有报道称该材料在室温附近由正交相转变为单斜相[2].本实验
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Surface-enhanced Raman scattering (SERS) is one of the promising surface analysis techniques [1], which can provide molecular information with ultrahigh sensitivity.Generally, substrates based on meta
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金纳米棒因其独特的局域表面等离子体共振效应(简称LSPR),在生化传感、药物传输和释放、等离子体光子学、以及表面增强拉曼光谱学等领域有着广泛的应用价值.大量研究表面,这些应用与金纳米棒的关键几何特征量,如宽度、长宽比等参数密切相关.因此快速、准确的测量金纳米棒的关键几何特征量,对大规模的工业化应用、毒理研究及质量控制等方面有着重要意义.
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由于负折射率[1]、超透镜[2]以及隐身衣技术[3]的相继提出和验证,超颖材料已经引起了人们的广泛兴趣.手性是超颖材料表现出的一种典型的三维现象[4].目前,多种三维结构的超颖材料已经被广泛报道,其中由金属原子单层平面组成的金属薄膜是人们主要的研究对象[5].
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眼睛是人体重要的感觉器官,但同时也很脆弱,人体中存在许多保护眼睛的防御机制,泪液是其中一道重要防线.泪液是处于眼睑和眼表之间的一层液膜,因此又称为泪膜,泪液中含有约491种蛋白质[1],其含量的变化往往伴随疾病的发生和发展.但泪液具有样品量少(μ L)、成分复杂且各成分的浓度分布范围很宽(从ng级到mg级)的特点,因而需要高灵敏的检测方法.目前泪液蛋白质的检测方法主要有MS、ELISA、HPLC等
会议
旋光拉曼的机理源于电偶极矩,磁偶极矩和电四偶极矩之间的耦合,其中的磁性来源于分子振动时导致的电荷流动,所引起的磁场[1].这是一种更为高次的效应,反应着分子内更为细致,也更为丰富的有关立体结构的信息.β-pinene分子是典型的手性分子,其分子结构如图1所示,其中C5和C7为其两个手性中心.
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分子吸附在具有纳米粗糙度的贵金属表面时会产生表面增强拉曼散射(SERS)效应[1].表面增强有两种主要增强机理,分别是电磁增强和化学增强[2].然而其增强机制尚缺少直观的描述,本文通过电荷差分密度的方法直观显示金属团簇与哒嗪之间的共振电子转移情况,这是化学增强可视化的证据.
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