【摘 要】
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表面增强拉曼光谱(SERS)是一种具有极高的表面检测灵敏度的指纹光谱,特别是在某些金属体系中,其增强因子高达十余个数量级,具有与荧光光谱技术相媲美的单分子检测水平.然而,仅有极少数金属(如Ag,Au和Cu等)的纳米级粗糙表面或者它们的纳米结构(如纳米粒子)才具有极高的SERS效应,在其他材料表面以及光滑甚至原子级平整的单晶表面,很难获得拉曼信号.因此,由于SERS基底材料和表面形貌的普适性很差的问
【机 构】
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厦门大学谱学分析与仪器教育部重点实验室,厦门大学化学化工学院化学系,福建 厦门 361005
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表面增强拉曼光谱(SERS)是一种具有极高的表面检测灵敏度的指纹光谱,特别是在某些金属体系中,其增强因子高达十余个数量级,具有与荧光光谱技术相媲美的单分子检测水平.然而,仅有极少数金属(如Ag,Au和Cu等)的纳米级粗糙表面或者它们的纳米结构(如纳米粒子)才具有极高的SERS效应,在其他材料表面以及光滑甚至原子级平整的单晶表面,很难获得拉曼信号.因此,由于SERS基底材料和表面形貌的普适性很差的问题,极大地限制了SERS在表面科学、电化学、催化化学等领域的发展和应用.从方法学角度出发,针对SERS长期以来的瓶颈问题,将传统的直接接触模式转变成壳层隔绝模式,建立和发展了壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱(SHINERS)技术,应用于单晶界面的电化学研究,获得传统SERS方法无法实现的单晶表面分子吸附的光谱研究,还原位监测了Au单晶表面电氧化还原反应过程,确定了反应途径.
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