中科院成功研發耐高壓固態納米材料
近日,國際學術期刊《Surfaces and Interfaces》報道了中科院海洋所和中科院物理所合作,制備出七星瓢蟲狀銀納米顆粒的表面增強拉曼散射(SERS)基底,在模擬高壓下實現10-6 M磷酸乙醇胺分子的檢測,具有良好的靈敏度和耐壓性,為未來深海原位檢測低濃度的微生物代謝產物提供了新手段。 由于深海環境極端復雜,深海原位探測面臨巨大挑戰。研究組在之前的工作中,利用自主研發的深海拉曼探針系統,成功實現了高溫熱液噴口流體溫度、成分、礦物和上覆生物群落水的物理化學參數的原位檢測。 但是缺乏對深海原位一些大分子,特別是深海極端環境下生存的各種微生物的相關代謝產物和中間體的檢測手段。同時,在國際上深海微生物細胞外代謝產物也無原位檢測方法,傳統的檢測方法耗時久、成本高、靈敏度低。因此深海細胞外代謝產物的原位探測十分困難,面臨巨大的挑戰。 研究團隊利用高溫退火工藝對鍍銀膜的石英進行熱處理,成功制備類似七星瓢蟲斑點樣的銀納米......閱讀全文
納米結構Si表面增強拉曼散射特性研究
崔紹暉,符庭釗,王歡,夏洋,李超波1. 中國科學院 微電子研究所,北京 100029;2. 中國科學院大學,北京 100049;3. 集成電路測試技術北京市重點實驗室,北京 100088 摘要: 為了實現低成本高靈敏度的表面增強拉曼散射效應,制備了一種基于硅表面納米結構的表面增強拉曼散射效應(SE
表面增強拉曼散射
表面增強拉曼散射(SERS): 這是使分子或晶體歌唱聲音更強大的另一種方法,換句話說也是檢測極少量物質的一種方法,目前人們已開始用這一方法檢測單個分子了。1974年,Fleishmann等人發現,對光滑銀電極表面進行粗糙化處理后,首次獲得吸附在銀電極表面上單分子層吡啶分子的高質量的拉曼光譜。隨后V
什么是表面增強拉曼散射
表面增強拉曼散射 (surface enhancement of Raman scattering ),英文簡稱SERS。1974年M.Fleishmann等人測量到了電化學池中經過幾次氧化還原反應的銀表面吸附吡啶分子的拉曼散射線。1976年R.P.Vandyne等證實了上述實驗并推算出銀表面吸附的
貴金屬納米結構組裝及其表面增強拉曼散射應用研究獲進展
近期,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所研究員孟國文課題組和美國西弗吉尼亞大學教授吳年強研究小組合作,在貴金屬納米結構組裝及其表面增強拉曼散射(SERS)應用研究方面取得新進展,相關結果以封面論文發表在《納米研究》(Nano Res. 2015, 8, 957-966)上。 由于電磁增
新型表面增強拉曼散射檢測平臺問世!
安徽理工大學力學與光電物理學院青年教師藍雷雷與東南大學物理學院邱騰課題組合作,制備出兩種類型的二維碳化釩(V4C3和V2C)MXenes材料,并證明這種材料可以作為性能優異的表面增強拉曼散射(SERS)平臺,其中V4C3作為SERS活性材料首次報道。相關研究成果發表于《美國化學會-應用材料與界面》。
表面增強拉曼散射的研究進展
許豐瑞,劉春霞,馬鳳國(1 青島科技大學橡塑材料與工程教育部重點實驗室,山東青島 266042;2 青島科技大學自動化與電子工程學院,山東青島 266042) 摘要: 表面增強拉曼散射(SERS)的研究是當下最熱門的研究領域之一,在分子檢測領域有著重大的應用潛力。該文圍繞表面增強拉曼散射及其增強機
表面增強拉曼光譜探究銀@碳點核殼納米粒子的催化性能
碳點(CDs)作為最小的碳材料之一,自2004年被發現以來,已逐漸發展成為一種明星材料。作為一種新型的量子點,CDs具有可實用的光電轉化能力,良好的生物相容性和低毒性,雙光子吸收和上轉換熒光能力,以及易于化學修飾和功能集成性等優點,在光催化,光電器件,環境檢測和生物成像領域有著廣泛的應用。將CDs與
新綜述闡釋表面增強拉曼散射研究進展
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516015.shtm近日,華東理工大學化學與分子工程學院教授王靈芝團隊在《化學學會評論》上發表了題為“表面增強拉曼光譜用于光催化反應研究的進展”的內封面綜述論文。 表面增強拉曼光譜用于光催化反應研
手性印跡表面增強拉曼散射檢測技術獲進展
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488309.shtm ??a) SERS-CIP檢測策略示意圖;b)含SERS標記物的SERS-CIP玻璃毛細管照片,識別區域用紅色圓圈表示;c)在SERS-CIP上實現手性氨基酸識別檢測原理
表面增強拉曼光譜
吸附在粗糙化金屬表面的化合物由于表面局域等離子激元被激發所引起的電磁增強,以及粗糙表面上的原子簇及吸附其上的分子構成拉曼增強的活性點,這兩者的作用使被測定物的拉曼散射產生極大的增強效應。其增強因子可達103~107,已發現能產生SERS的金屬有Ag等少數金屬,以Ag的增強效應為最佳,最為常用。此技術
固體所在對多氯聯苯拉曼信號敏感的納米結構方面取得進展
近期,固體所科研人員在構筑對多氯聯苯敏感的納米結構表面增強拉曼散射襯底方面取得新進展,設計構筑了具有較高表面增強拉曼散射活性的襯底結構,可實現對多氯聯苯(PCB77)的有效富集與高敏感性響應。 多氯聯苯(PCBs)屬于一類持久性有機污染物,能在環境中長期殘留、長距離遷移,具有脂溶性和生物
研究人員提出表面增強拉曼散射檢測新策略
近日,中國科學院煙臺海岸帶研究所陳令新團隊開發了簡單、快速、高靈敏的表面增強拉曼散射(SERS)檢測新策略,在納米塑料檢測技術方面取得進展。針對納米塑料顆粒在SERS基底表面易團聚、分布不均以及難以高效嵌入信號增強“熱點”區域等問題,該研究利用納米粒子液-液界面自組裝原理,將待測納米塑料溶液與銀納米
表面增強拉曼光譜理論
拉曼信號的產生是一個效率比較低的過程,檢測靈敏度較低。因此,如果沒有特殊的增強效應,拉曼技術很難應用于實際中。目前,常用的增強拉曼技術為表面增強拉曼技術。是有機分子吸附在Ag、Au、Cu納米粒子表面或粗糙的金屬電極表面,在電磁場或電荷轉移的作用下,實現拉曼信號大大增強的過程。SERS的發現使得拉曼光
《化學學會評論》綜述:表面增強拉曼散射研究進展
近日,華東理工大學化學與分子工程學院教授王靈芝團隊在《化學學會評論》上發表了題為“表面增強拉曼光譜用于光催化反應研究的進展”的內封面綜述論文。表面增強拉曼光譜用于光催化反應研究的示意圖 表面增強拉曼散射(SERS)是一種高靈敏的表/界面分子和官能團分析檢測技術,可實現氣、固、液不同體系的無損檢
為什么表面增強拉曼散射用于分子結構的探索
表面增強拉曼散射(SERS)效應是指在特殊制備的一些金屬良導體表面或溶膠中,吸附予的拉曼散射信號比普通拉曼散射信號大大增強的現象.由于其高探測靈敏度、高分辨率、水干擾小、可猝滅熒光、穩定性好及適合研究界面等特點,被廣泛應用于表面研究、吸附物界而表面狀態研究、生物大分子的界面取向及構型、構象研究和結構
表面增強拉曼光譜可研究納米縫隙分子層的電荷轉移效應
近場光學是光學領域的一個新型交叉學科,在生物醫學成像、數據存儲、單分子光譜、量子器件等領域有著廣泛的潛在應用。當金屬納米材料之間的縫隙逐漸減小至亞納米級別時,縫隙中的分子層可能會發生電荷轉移現象并影響納米材料的遠場和近場光學屬性。以往的研究主要集中于電荷轉移對遠場光學屬性的影響,而對近場光學屬性的研
什么是表面增強拉曼光譜
表面增強拉曼光譜法即SERS。吸附在粗糙化的金屬表面(通常為Ag)的分子具有很強的拉曼散射現象,這種表面增強效應稱為表面增強拉曼散射。其譜圖能提供樣品分子結構、構象等信息,能提供樣品分子吸附部位和吸附取向隨外部變化的消息。譜圖峰型狹窄,故分辨率高、選擇性好,SERS譜具有指紋作用
多相和多成分超靈敏表面增強拉曼散射(SLIPSERS)檢測平臺
12月30日在《美國科學院院刊》(PNAS)上發表的題目為《常規溶液中超靈敏SERS檢測》(“UltrasensitiveSurface Enhanced Raman Scattering Detection in Common Fluids” http://www.pnas.org/conte
合肥研究院利用表面增強拉曼散射技術監測化學反應
近期,中國科學院合肥物質科學研究院合肥智能機械研究所劉錦淮研究員課題組楊良保研究員等人在利用表面增強拉曼散射技術(SERS)監測化學反應的研究上取得系列進展。 利用具有較高時空解析度的表面增強拉曼散射技術去探索原位催化反應動力學是SERS拓展應用領域的一個重要發展方向。其中,用單顆
殼層隔絕納米粒子增強拉曼光譜新技術
中科院院士、廈門大學化學化工學院田中群教授課題組與美國佐治亞理工學院王中林教授課題組合作,在電化學控制條件下獲得了多種分子或離子吸附在鉑、金等單晶電極上的表面拉曼光譜,該新技術尚屬首次,其研究成果發表在3月18日的英國《自然》雜志上。 表面增強拉曼光譜是一種非常強大的高靈敏分析技術,它可以
激光增強拉曼散射的概念和原理
中文名稱激光增強拉曼散射英文名稱laser stimulated Raman scattering定 義當激光的頻率接近或等于被測分子的電子吸收頻率時,某一條或幾條特定的拉曼線強度會急劇增強(一般會增強100~1 000 000倍)的散射現象。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),方法與技術(
長春光機所大面積可控高活性拉曼光譜增強基底研究獲進展
近日,中國科學院長春光機所應用光學國家重點實驗室在大面積可控高活性拉曼光譜增強基底的研究取得進展:世界上首次利用溶致液晶軟模板可控生長出大面積均勻的高活性表面拉曼散射增強基底,增強因子達到國際先進水平。相關結果發表在近期的Scientific Reports上(2015, vol. l5, 12
拉曼課堂知識(四)—SERS表面增強拉曼光譜技術
表面增強拉曼光譜技術的原理?表面增強拉曼光譜是指將待測分子吸附在粗糙的納米金屬材料表面,可使待測物的拉曼信號增強10的6-15次方倍的光譜現象,解決了普通拉曼光譜靈敏度低的問題。SERS活性基底的制備是獲得較高拉曼增強信號的前提條件,不同的增強基底對樣品的增強效果差別很大,SERS活性基底的材料、
楊春雷團隊提升基于半導體的表面增強拉曼散射檢測水平
8月7日,中國科學院深圳先進技術研究院材料所光子信息與能源材料研究中心楊春雷團隊在半導體SERS基底研究方面取得新進展,相關成果以Tunable 3D light trapping architectures based on self-assembled SnSe2 nanoplate arr
煙臺海岸帶所發表表面增強拉曼散射專題評述
近期,國際權威化學評述期刊——美國化學會Chemical Reviews發表了中科院煙臺海岸帶研究所以陳令新研究員為核心的“環境微分析與監測”創新團隊,關于表面增強拉曼散射(Surface- enhanced Raman scattering,SERS)技術的評述文章——SER
網絡講座:表面增強拉曼散射(SERS)在食品安全中的應用
講座主題:表面增強拉曼散射(SERS)在食品安全中的應用: 外源蛋白質檢測 時間:9月24日(周一)上午9:00-10:30 誠邀您參加! 內容簡介: 1. 表面增強拉曼光譜技術介紹 2. 如何采用增強拉曼探測外源蛋白? ――表面增強拉曼散射(SERS)技術在
合肥研究院發表有關表面增強拉曼散射檢測方法的綜述
中國科學院合肥物質科學研究院智能機械研究所劉錦淮課題組研究員楊良保等人應邀在化學領域綜述刊物《化學會評論》(Chemical Society Reviews)上發表學術論文:A dynamic surface enhanced Raman spectroscopy method for ultr
科學家新研發耐高壓固態納米材料
?SERS基底的制備工藝示意圖(a);和SERS增強機制(b)? ?海洋所供圖 ?SERS基底的SEM圖像(表面銀納米顆粒分布形似七星瓢蟲背部圖案)? 海洋所供圖 日前,中科院海洋研究所和中科院物理研究所合作,制備出類似七星瓢蟲斑點樣的銀納米顆粒的表面增強拉曼散射(SERS)基底。該基
簡述表面增強拉曼光譜的應用
銀納米棒制備的表面增強拉曼光譜的底物被用于檢測低豐度的生物分子的存在,因此可以檢測體液中的蛋白質。該技術已用于檢測尿素和游離在人血清中的血漿標簽,并且可以成為癌癥檢測和篩選下一代技術。表面增強拉曼光譜具有的分析納米尺度混合物的組成的能力,使其應用于環境分析、藥學、材料科學、藝術和考古研究、法醫學
關于表面增強拉曼光譜的簡介
拉曼光譜和紅外光譜一樣同屬于分子振動光譜,可以反映分子的特征結構。但是拉曼散射效應是個非常弱的過程,一般其光強僅約為入射光強的 10^-10。所以拉曼信號都很弱,要對表面吸附物種進行拉曼光譜研究幾乎都要利用某種增強效應。 Fleischmann 等人于 1974 年對光滑銀電極表面進行粗糙化處