论文部分内容阅读
由于吸附于SERS活性基底上的靶分子具有被极大增强这一特点,表面增强拉曼散射光谱,被广泛的应用于科研领域,如电化学、表面科学、催化、化学与生物传感等领域。目前用作SERS活性基底的材料的选择局限于金、银、铜等贵金属材料和铂、钯等过度金属材料。因而发展新型SERS活性基底,进而扩展SERS的应用范围是SERS发展的一个方向。本文设计了一种半导体TiO2纳米粒子作为SERS基底对吸附在其表面的对氰基苯甲酸的SERS光谱进行了研究,通过条件优化,得到了对氰基苯甲酸的最大增强的TiO2纳米粒子的尺寸,并且利用量子限域效应理论对电荷转移的贡献解释了这一现象。