一种溶液法制备表面增强拉曼散射基底的方法及应用

    公开(公告)号:CN103344624B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201310277453.4

    申请日:2013-07-03

    Inventor: 刘红梅 张新平

    Abstract: 一种溶液法制备表面增强拉曼散射基底的方法及应用,属于表面增强拉曼基底技术领域,制备直径为1-5nm的烃基硫醇修饰的金属纳米颗粒;将直径为1-5nm的金属纳米颗粒溶于有机溶剂中,制备成60-100mg/ml的金属纳米颗粒溶胶;将金属纳米颗粒溶胶涂覆在基底上将涂有金属胶体薄膜的样品放置于精密马弗炉或管式炉内,5min内升温至140℃至250℃,保持5-30min后,冷却至室温。本发明方法获得的SERS基底的面积大、成本低、均匀性好,将该方法获得的SERS基底应用于罗丹明6G和4-巯基吡啶的检测测得其增强因子为107,不同位置拉曼信号强度分布的相对标准差为5%。

    基于激光干涉诱导交联反应的金属微纳结构的制备方法

    公开(公告)号:CN103204460B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310092863.1

    申请日:2013-03-21

    Abstract: 基于激光干涉诱导交联反应的金属微纳结构的制备方法,属于光电子材料及器件技术领域。通过激光辐照镀有金属薄膜的有机半导体高分子材料,使高分子发生交联反应,形成表面浮雕结构,使附着其上的金属薄膜实现图案化的一种新的制备技术。本发明方法具有成本低、效率高,可制备大面积、具有等离子共振光谱响应的金属结构等优点。

    波导耦合金属光子晶体生物传感器及其检测方法

    公开(公告)号:CN101825629B

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN200910079243.8

    申请日:2009-03-06

    Inventor: 张新平 刘红梅

    Abstract: 本发明为一种波导耦合金属光子晶体生物传感器及其检测方法,用于生物分子的浓度和生物活性分子特异反应的高灵敏度传感。本发明包括基底、波导层以及备在波导层上的金属光子晶体,检测时,光源发出的光以一定角度照射在金属光子晶体上,光检测器检测经过波导层和基底的透射光的消光光谱,或者检测通过金属光子晶体的反射光的消光光谱,然后在金属光子晶体上固定受体后再将试料溶液流经金属光子晶体的表面,此时再用检测器检测此时通过波导层和基底的透射光的消光光谱,或者检测通过金属光子晶体的反射光的消光光谱,对两次消光光谱作二次消光光谱计算,实现对配体浓度的定量检测。本发明具有灵敏度高、成本低、制备和使用方法简单等优点。

    基于异质结光栅的偏振滤波器及制备方法

    公开(公告)号:CN103197366A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310080587.7

    申请日:2013-03-13

    Abstract: 基于异质结光栅的偏振滤波器及制备方法,属于偏振滤波器技术领域。在基底上的一维激光干涉图案由相邻的两种不同周期的金属激光干涉图案连接组成,两种激光干涉图案的条纹方向一致,两种不同周期的激光干涉图案的周期之比范围为0.6-1.5,入射光所在的激光干涉图案的周期范围为200nm-2000nm。将记录介质溶液旋涂在基底上,将两种不同周期的激光干涉图案分别与连续记录介质薄膜的两个相邻区域作用,显影、定影,将金属纳米颗粒溶胶旋涂在异质结纳米光栅结构上,加热即可。本发明方法无需使用昂贵的设备,成本低。

    紫外激光干涉灼蚀金属微纳结构直写方法

    公开(公告)号:CN101973512B

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201010265512.2

    申请日:2010-08-30

    Abstract: 本发明公开了紫外激光干涉灼蚀金属微纳结构直写方法,属于纳米光电子材料及器件技术领域。利用化学合成金纳米颗粒胶体,结合热处理工艺,通过紫外脉冲激光干涉灼蚀技术,直接作用于金属薄膜表面,实现了一种新的一维或者二维金属光子晶体的制备技术。本发明方法具有成本低、效率高,可制备大面积金属光子晶体等优点。

    一种金属纳米环的溶液法制备方法

    公开(公告)号:CN103011068A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210530645.7

    申请日:2012-12-10

    Inventor: 刘红梅 张新平

    Abstract: 一种金属纳米环阵列的溶液法制备方法,属于纳米环技术领域。步骤如下:在基底涂覆一层有机薄膜,然后刻蚀出高、宽比为0.1-0.4的有机纳米孔结构,金属纳米颗粒的溶液旋涂于含有有机纳米孔结构的薄膜上,在450-800℃的马弗炉或管式炉内加热20min,在此过程中金属纳米颗粒熔融并发生融合,冷却后便获得金属的纳米环结构。本发明是一种大面积、低成本、可控的制备技术,获得的模板去除的金属纳米环结构具有重要的应用价值。

    局域表面等离子共振金属纳米岛状结构薄膜的溶液制备方法

    公开(公告)号:CN101856650A

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN200910081749.2

    申请日:2009-04-10

    Inventor: 刘红梅 张新平

    Abstract: 局域表面等离子共振金属纳米岛状结构薄膜的溶液制备方法属于纳米光电子材料领域。现有制备局域表面等离子共振金属纳米岛状结构的方法存在制备面积小、成本高、效率较低等问题。本发明通过将直径为1-10nm的金属纳米颗粒溶于有机溶剂中,制备成40-100mg/ml的溶胶后,采用旋转涂膜的方法涂在基底上,而后将涂有金属胶体薄膜的基底于350-550℃,加热5-10min后,冷却,制备局域表面等离子共振金属纳米岛状结构薄膜。本发明方法成本低、重复性好、效率高。

    一种基于PET上制备柔性微纳结构的纳米压印的方法

    公开(公告)号:CN119439609A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411786489.X

    申请日:2024-12-05

    Abstract: 一种基于PET上制备柔性微纳结构的纳米压印的方法,属于微纳技术领域。该技术的关键步骤包括:(1)利用Burst技术合成的油溶性金纳米颗粒与有机溶剂混合,制备出浓度50‑100mg/ml的金纳米颗粒悬浮液。(2)将PET薄膜放置在100℃的加热装置上,加热5至10秒。然后,从制备好的金纳米颗粒悬浮液中取8至12微升,滴加到PET基底上,并迅速将具有纳米周期性结构的PDMS模具压在基底上,保持压印30至60秒,以确保金纳米颗粒悬浮液在PET薄膜与PDMS模具之间完全渗透。这种基于PET基底的柔性微纳结构纳米压印技术,并结合不同浓度的金纳米颗粒胶体溶液,在柔性基底上构建出大范围的金属光栅图案。

    一种书写式表面增强拉曼散射基底的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113049567B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202110241743.8

    申请日:2021-03-04

    Abstract: 一种书写式表面增强拉曼散射基底的制备方法及应用,属于表面增强拉曼基底技术领域。包括以下步骤:制备直径为1‑10nm的烃基硫醇修饰的金属纳米颗粒;将金属纳米颗粒溶于有机溶剂中制备金属纳米颗粒的胶体溶液,用所制备的胶体溶液作“墨水”,在衬底表面书写图案。使用前,将书写图案放置于恒温炉内加热,得到所述表面增强拉曼散射基底。本发明所制备表面增强拉曼散射基底在退火前可在空气中长期存放,稳定性高,适用多种的应用领域。

    一种钙钛矿结构RNH3PbBr3纳米晶荧光材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110129039A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910514990.3

    申请日:2019-06-13

    Abstract: 一种钙钛矿结构RNH3PbBr3纳米晶荧光材料的制备方法,属于发光材料技术领域。该方法将RNH3Br与PbBr2溶于极性有机溶剂中并加入一定量的烷基胺类晶粒抑制剂以形成前驱体溶液,取适量前驱体溶液滴加入临界极性混合有机溶剂中,使钙钛矿纳米晶析出。本发明在常温下进行,制备过程简便,反应时间短,产率高。所获得的的钙钛矿纳米晶具有良好的稳定性和较高的荧光效率,在电致发光、显示器件、激光器件中具有潜在的应用前景。

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