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
光致電子轉移過程的可視化
理解光致電子轉移的機理對于提高太陽能材料和光敏系統的光電轉化效率有著重要的意義。近日,西南大學發光與實時分析化學教育部重點實驗室的高鵬飛博士、黃承志教授團隊在ACS Nano 雜志上發表論文,報道了通過暗場散射成像技術在單個銀納米顆粒上實現了光致電子轉移過程可視化,為探索電子轉移化學反應機理提供
拉曼散射
1921 年,印度物理學家拉曼(C. V. Raman)從英國搭船回國,在途中他思考著為什么海洋會是藍色的問題,而開始了這方面的研究,促成他于 1928 年 2 月發現了新的散射效應,就是現在所知的拉曼效應,在物理和化學方面都很重要。?1888 年 11 月,拉曼(他的全名是 Chandrasek
散射的拉曼散射
拉曼散射(Ramanscattering),光通過介質時由于入射光與分子運動相互作用而引起的頻率發生變化的散射。又稱拉曼效應。1923年A.G.S.斯梅卡爾從理論上預言了頻率發生改變的散射。1928年,印度物理學家C.V.拉曼在氣體和液體中觀察到散射光頻率發生改變的現象。拉曼散射遵守如下規律:散射光
散射的拉曼散射
拉曼散射(Ramanscattering),光通過介質時由于入射光與分子運動相互作用而引起的頻率發生變化的散射。又稱拉曼效應。1923年A.G.S.斯梅卡爾從理論上預言了頻率發生改變的散射。1928年,印度物理學家C.V.拉曼在氣體和液體中觀察到散射光頻率發生改變的現象。拉曼散射遵守如下規律:散射光
拉曼知識(六)表面增強拉曼光譜技術有哪些應用?
表面增強拉曼光譜技術有哪些應用?SERS活性體系的不斷優化,促使SERS實驗領域不斷擴展,從探針分子到應用材料,從染料分子到熒光材料;從氨基酸、DNA、RNA到蛋白質;從有機到無機,從液體到氣體,從單分子吸附到多分子競爭吸附,從水體系到非水體系等等,作為一種光譜技術,SERS已成為靈敏度最高的研究界
石墨烯拉曼光譜測試詳解-(四)表面增強拉曼效應
當一些分子吸附在特定的物質(如金和銀)的表面時,分子的拉曼光譜信號強度會出現明顯地增幅,我們把這種拉曼散射增強的現象稱為表面增強拉曼散射(Surface-enhanced Raman scattering,簡稱SERS)效應。SERS技術克服了傳統拉曼信號微弱的缺點,可以使拉曼強度增大幾個數
拉曼知識(五)哪些材料可以作為表面增強活性基底?
哪些材料可以作為表面增強拉曼活性基底?SERS被應用在科學研究各個領域的一個重要原因在于SERS活性基底的多樣性。SERS效應的強弱一方面來自SERS基底所使用的材料,另一方面還受到基底的大小和形貌因素的影響。半導體基底;作為新開發的SERS活性基底,半導體納米材料具備很多以金屬為原料的傳統基底所不
新型表面增強拉曼基底可用于檢測水中農藥殘留
近期,固體所孟國文研究員小組與美國西弗吉尼亞大學吳年強教授小組及技術生物所黃青研究員小組合作,在銀納米棒簇有序陣列構筑及基于其表面增強拉曼散射(SERS)效應檢測水中農藥殘留方面取得進展,相關成果以卷首插畫論文發表在《先進材料》(Adv. Mater. 2016, 28, 4871-4876)上
拉曼光譜分會(下):表面增強和原位拉曼多領域應用
分析測試百科網訊 2020年11月1日,“第21屆全國分子光譜學學術會議”暨“2020年光譜年會”第二天的分會場報道,在拉曼光譜新技術及應用上午場后,下午精彩報告繼續。學者們討論了表面增強、原位拉曼等拉曼技術在食品、催化、仿生等多領域的進展,并探索了機理和過程。 吉林大學?宋薇教授 宋薇報告題目
表面增強拉曼光譜SERS基底關鍵應用
表面增強拉曼光譜易于使用,為高靈敏度拉曼測量提供了很大的幫助我們的SERS基底采用創新技術制造,使您可以進行SERS快速和重復測量,從而對SERS活性的樣品進行定性分析和定量分析。典型應用包括:爆炸物和毒品的微量檢測,以及對禁止食品成分如三聚氰胺和殺蟲劑的精確識別。 SERS芯片還可通過SERS
表面增強拉曼光譜技術有哪些應用
表面增強拉曼光譜技術有哪些應用拉曼光譜在有機化學方面主要是用作結構鑒定和分子相互作用的手段,它與紅外光譜互為補充,可以鑒別特殊的結構特征或特征基團.拉曼位移的大小、強度及拉曼峰形狀是鑒定化學鍵、官能團的重要依據.利用偏振特性,拉曼光譜還可以作為分子異構體判斷的依據.在無機化合物中金屬離子和配位體間的
遠程表面增強拉曼光譜(SERS)技術進展
拉曼光譜是分子名片,是研究分子結構的一種重要分析方法。自上世紀七十年代表面增強拉曼光譜(SERS)技術發現以來,隨著激光技術、納米科技的迅猛發展,SERS技術不但具有拉曼光譜的大部分優點,并能夠提供更豐富的化學分子的結構信息,可實現實時、原位探測,而且靈敏度高,數據處理簡單,準確率高,是非常強有力的
關于表面增強拉曼光譜的展望介紹
繼發現 SERS 之后 ,又發現其它的表面增強光學效應(如表面增強紅外、表面增強二次諧波和表面增強合頻) 。所以表面增強光學效應實際上是一個家族 ,它們既有各自的特征 ,又有相似之處 ,這些技術之間的聯合研究和系統分析無疑將促進表面增強光學效應的理論和應用的發展。總之 ,隨著實驗和理論方法的進一
合肥研究院制備單根可視化的表面增強拉曼光譜納米反應器
近日,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的研究員楊良保等人成功制備了單根可視化的表面增強拉曼光譜(SERS)納米反應器,并利用其監測及檢測了等離子驅動和小尺寸金納米顆粒催化的兩種化學反應。該成果不僅實現了對兩種催化體系的檢測及監測,對設計更好的SERS活性平臺及監測催化體系有
合肥研究院制備單根可視化的表面增強拉曼光譜納米反應器
近日,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的研究員楊良保等人成功制備了單根可視化的表面增強拉曼光譜(SERS)納米反應器,并利用其監測及檢測了等離子驅動和小尺寸金納米顆粒催化的兩種化學反應。該成果不僅實現了對兩種催化體系的檢測及監測,對設計更好的SERS活性平臺及監測
“七星瓢蟲斑點樣”耐高壓固態納米材料研制成功
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,具有良好的靈敏度和耐壓性,為未來深海原位檢測低濃度微生物代謝產物提供了新手段。研究成果近日在線發表于《表面與界面》。 由于深海環境極端復雜,深海原位探測一直面臨巨大挑戰。研究組
中科院物理所表面等離子體光子學研究取得新進展
物理所表面等離子體光子學研究取得新進展 近日,中國科學院物理研究所、北京凝聚態物理國家實驗室的徐紅星小組在表面等離子體光子學研究中取得新進展。他們的工作得到了國家自然科學基金委、科技部、中國科學院知識創新工程的資助。 表面等離子體共振是金屬納米結構非常獨特的光學特性,對基于表面等離子體共振的納米
智能所利用熱敏性聚合物構筑動態表面增強拉曼散射熱點
近期,中科院合肥智能機械研究所納米材料和環境檢測實驗室劉錦淮研究員和楊良保副研究員等提出了利用熱敏性聚合物構筑動態表面增強拉曼散射熱點(Surface Enhance Raman Scattering,SERS)的概念,并取得了研究進展。 表面增強拉曼散射效應是一種與納米結構相關的光學現象,它
原位拉曼研究揭示納米材料界面行為研究或進展
拉曼散射譜是一種具有高能量分辨率的指紋譜,特別是引入具有表面等離子體共振(SPR)特性的貴金屬納米結構形成表面增強拉曼散射(SERS)體系后,其靈敏度可提高到準單分子水平,在界面行為和過程研究方面大有可為。中國科學院生態環境研究中心環境化學與生態毒理學國家重點實驗室劉景富研究組利用納米銀的SER
原位拉曼研究揭示納米材料界面行為研究獲進展
拉曼散射譜是一種具有高能量分辨率的指紋譜,特別是引入具有表面等離子體共振(SPR)特性的貴金屬納米結構形成表面增強拉曼散射(SERS)體系后,其靈敏度可提高到準單分子水平,在界面行為和過程研究方面大有可為。中國科學院生態環境研究中心環境化學與生態毒理學國家重點實驗室劉景富研究組利用納米銀的SER
《納米技術》:調控PH值可制造出不同形狀和顏色的納米材料
我國科學家最近發現,銀納米粒子的形狀、顏色和光學性質都可以通過一種簡易、廉價、省時的方法進行控制。只要調節納米粒子的沉浸溶液的PH值,銀納米棱柱(nanoprisms)就可以變成納米圓盤(nanodiscs),同時提高粒子的光散射特性。相關論文發表在近期的《納米技術》雜志上。?進行該項研究的是中國東
光譜界的“電鏡”:拉曼光譜已經實現亞納米顆粒分析
據物理學家組織網近日報道,日本科學家開發出一種新拉曼光譜法,使研究人員能分析直徑僅0.5~2納米金屬顆粒的化學成分和結構。這一最新突破有望使科學家開發出新型微材料,廣泛應用于電子、生物醫學、化學等領域。金屬納米顆粒擁有廣泛的潛在應用前景,正成為現代研究領域的“香餑餑”。研究人員目前已能分析出直徑
金屬納米結構的表面等離子體光學研究獲得系列進展
金屬納米結構的表面等離子體光學在光催化、納米集成光子學、光學傳感、生物標記、醫學成像、太陽能電池,以及表面增強拉曼光譜(SERS)等領域有廣泛的應用前景,這些功能和金屬納米結構與光相互作用時產生的表面等離子體共振密切相關。最近,中科院物理研究所光物理實驗室李志遠研究組,對金納米棒
HORIBA科學推出新的針尖增強拉曼銀探針
分析測試百科網訊 HORIBA科學近日推出新的AFM-TERS(原子力顯微鏡-針尖增強拉曼)銀探針,為NanoRaman系統提供了最高的分辨率。 TERS探針是阻礙NanoRaman成為常規分析表征技術的主要限制因素。現在,HORIBA新的鍍銀AFM-TERS探針完善了其TERS探針產品線,該
安徽光機所DNA功能化SERS基底檢測PCBs取得進展
近期,技術生物所黃青研究員課題組在DNA功能化的表面增強拉曼散射基底免標記檢測持久性有機污染物--多氯聯苯(Polychlorinated biphenyls,簡稱PCBs)方面取得新進展,相關結果發表在《美國化學學會應用材料界面》上(ACS Applied Materials & Interf
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。
美國研制出超靈敏傳感器-探測靈敏度增強10億倍
據美國物理學家組織網3月22日(北京時間)報道,美國科學家研制出一種超靈敏傳感器,可使用其增強的拉曼散射來探測包括癌癥信號、炸藥等物質,其靈敏度比普通拉曼散射傳感器增強了10億倍。 拉曼散射是指光通過介質時由于入射光與分子運動相互作用而引起光的頻率變化,1928年由印度物理
表面增強拉曼光譜檢測酪氨酸酶活性
拉曼光譜能否成為疾病早期診斷的快速篩查工具?這是個困擾科研人員和醫療工作者多年的問題。 近年的研究發現:酪氨酸酶(TYR)是人體黑色素合成中一種非常重要的氧化還原酶,可將鄰苯二酚類物質催化氧化為鄰苯二醌類物質。其過表達時會引發白癜風,雀斑和帕金森氏綜合征等疾病,因此酪氨酸酶活性成為這些疾
表面增強拉曼光譜的研究成果介紹
SERS技術與DHA表面增強拉曼光譜(Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, 簡稱SERS)技術由于高檢測靈敏度、無損檢測、具有抗熒光干擾和抗水干擾等特性,在細胞成像和生物傳感等領域廣泛應用。雙氫青蒿素(DHA)是一種抗瘧疾藥物,同時具有抑制癌細胞葉酸受體表達的作用
拉曼表面增強SERS支架RMSERSSHS
海洋光學SERS基片專用支架,適合Accuman系列和模塊化拉曼探頭,能為測量提供精準的定位,隔絕環境光影響,提高測量精確性。主體和底座可以分離。安裝底座可以增加穩定性,適合Accuman探頭端直接連接并固定在支架上,還可以進一步通過螺釘固定在光學面包板上。模塊化探頭可以不安裝底座使用,減少體積。?