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公开(公告)号:CN105954253B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201610254730.3
申请日:2016-04-23
Applicant: 上海大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明涉及一种基于Ag@Ag纳米点分级星系阵列的葡萄糖SERS检测基底及其制备方法。该基底基是在硅衬底表面沉积得到的含有银纳米点母颗粒阵列和子颗粒阵列两级结构的Ag@Ag纳米点分级星系阵列的葡萄糖SERS检测基底。银纳米点母颗粒的直径为91~97 nm,银纳米点母颗粒表面及周围分布的银纳米点子颗粒直径为3~12 nm,相邻银纳米点母颗粒中心距为98~102 nm。本发明提供的Ag@Ag星系阵列的葡萄糖SERS检测基底,结构可控,星系结构高度耦合,拉曼信号增强显著,且增强信号均一稳定,SERS测试结果显示其对葡萄糖浓度有很强的响应。本发明方法实现母颗粒和子颗粒尺寸的灵活调控,更易于实现大面积、高灵敏度、低成本制备,能够实现SERS基底在葡萄糖等生物检测应用中的性能优势。
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公开(公告)号:CN105954253A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610254730.3
申请日:2016-04-23
Applicant: 上海大学
IPC: G01N21/65
CPC classification number: G01N21/658
Abstract: 本发明涉及一种基于Ag@Ag纳米点分级星系阵列的葡萄糖SERS检测基底及其制备方法。该基底基是在硅衬底表面沉积得到的含有银纳米点母颗粒阵列和子颗粒阵列两级结构的Ag@Ag纳米点分级星系阵列的葡萄糖SERS检测基底。银纳米点母颗粒的直径为91~97 nm,银纳米点母颗粒表面及周围分布的银纳米点子颗粒直径为3~12 nm,相邻银纳米点母颗粒中心距为98~102 nm。本发明提供的Ag@Ag星系阵列的葡萄糖SERS检测基底,结构可控,星系结构高度耦合,拉曼信号增强显著,且增强信号均一稳定,SERS测试结果显示其对葡萄糖浓度有很强的响应。本发明方法实现母颗粒和子颗粒尺寸的灵活调控,更易于实现大面积、高灵敏度、低成本制备,能够实现SERS基底在葡萄糖等生物检测应用中的性能优势。
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公开(公告)号:CN106645077A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510709422.0
申请日:2015-10-28
Applicant: 上海大学
IPC: G01N21/65
CPC classification number: G01N21/658
Abstract: 本发明公开了一种基于新型高低温阶梯扩孔法的“热点”尺寸小于5nm的SERS活性基底的制备方法。首先在高温30℃条件下进行第一次扩孔,制备出孔径为83~87nm的UTAM,随后进行在低温13℃~20℃条件下进行第二次扩孔,制备出孔径为95~97nm的UTAM,随后进行金属真空热阻沉积,并去除UTAM,最终制得“热点”尺寸小于5nm的高增强SERS活性基底。本发明提供的“热点”尺寸小于5nm的金属纳米点阵SERS基底形貌均一,结构可控,拉曼信号增强显著,增强因子可达1010,且增强信号均一稳定。本发明方法,基于UTAM表面纳米结构制备技术的优势,通过高低温阶梯扩孔,结合真空热阻沉积,可方便地实现极小热点(
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公开(公告)号:CN106645077B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201510709422.0
申请日:2015-10-28
Applicant: 上海大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种“热点”尺寸小于5nm的SERS活性基底制备方法。先在高温30℃条件下进行第一次扩孔,制备出孔径为83~87nm的UTAM,随后进行在低温13℃~20℃条件下进行第二次扩孔,制备出孔径为95~97nm的UTAM,随后进行金属真空热阻沉积,并去除UTAM,制得“热点”尺寸小于5nm的高增强SERS活性基底。本发明提供的“热点”尺寸小于5nm的金属纳米点阵SERS基底形貌均一,结构可控,拉曼信号增强显著,增强因子可达1010,且增强信号均一稳定。本发明方法通过高低温阶梯扩孔,结合真空热阻沉积,可实现极小热点尺寸的灵活调控,制备成本低,便于SERS技术在检测领域应用。
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