纳米结构Ag和ZnO对表面增强拉曼散射强化机制的研究

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表面增强拉曼光谱(SERS)是研究分子在金属表面吸附的有力工具。目前,SERS研究领域的两大热点为增强机制的研究和SERS的应用。为了能强化增强效果和探索强化增强效果产生的原因,本论文着重在以下方面开展了一系列工作:1.由于相邻的粒子能产生局域表面等离子体的耦合,Ag纳米粒子聚集体具有更强的SERS活性,因此在SERS研究领域中备受关注。目前制备聚集的Ag粒子聚集体都是较为复杂的合成过程:先制备出纳米粒子,随后再使其聚集。我们发展了一个简单的合成Ag纳米粒子聚集体的一锅过程。合成中采用表面活性剂SDS为保护试剂和连接剂,通过控制反应时间等条件来达到调节聚集程度而获得Ag纳米粒子聚集体。借助SEM和UV-vis等手段,推测Ag纳米粒子聚集体的可能的形成过程。由于粒子聚集体具有高的SERS活性和稳定性,有望将这种纳米粒子聚集体作为SERS基底在痕量检测和生物鉴定中使用。2.制备了一维ZnO阵列和多种不同形貌的ZnO微/纳米结构,采用光还原的方法将Ag粒子与之复合以构筑了ZnO/Ag,采用对巯基苯胺(PATP)为探针分子,对该复合体的SERS活性进行了评价。通过分析PATP在ZnO/Ag纳米复合物的拉曼光谱与纯银纳米粒子基底上的光谱的差异,来分析ZnO在SERS中的强化作用。并通过观察不同形貌的ZnO与Ag复合后产生的信号差异,研究不同形貌ZnO对SERS信号的作用。3.核壳结构与贵金属复合材料具有优异的光学性质、催化性质、极佳的稳定性和广泛的可调控性。我们设计制备了PS/ZnO/Ag、PS/Ag、SiO2/ZnO/Ag和SiO2/Ag等复合结构。通过对比拉曼信号的异同,研究ZnO对有机分子的SERS活性增强的影响。由于半导体材料的参与,使SERS信号的稳定性和强度有很大提高。因此该复合结构对于其表面SERS的研究具有非常重要的价值。
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