一种金纳米仙人球SERS衬底及其制备方法

    公开(公告)号:CN112499579B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202011388002.4

    申请日:2020-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种金纳米仙人球SERS衬底的制备方法,具体通过种子生长法合成一种具有表面拉曼增强效果的纳米材料‑‑金纳米仙人球。该方法主要包括:(a)金种子制备(b)金种子生长(c)将金纳米颗粒在预设离心转速下用去离子水反复洗涤离心五次,并在真空干燥箱中进行烘干,得到干燥的衬底;(d)将待测探针分子滴定到该衬底上,并在真空干燥箱中进行烘干,从而使该衬底能够进行拉曼检测。本发明优选了团聚较紧实、粒径较大、形貌均一、单分散性好、表面粗糙度高,具备多个“凸起”或“耦合热点”和SERS效应强的金纳米颗粒,具有较好的应用潜力。

    石墨烯银SERS复合衬底及其制备方法

    公开(公告)号:CN111678908A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010552706.4

    申请日:2020-06-17

    Abstract: 本发明提供一种石墨烯银SERS复合衬底及其制备方法。该方法包括:(a)、将第一浓度的氧化石墨烯分散液、第二浓度的硝酸银溶液和去离子水分别以第一、第二、第三预设体积的量加入到容器中,并进行充分搅拌;(b)、向容器中加入第四预设体积且浓度为第三浓度的抗坏血酸溶液,并充分搅拌而形成反应产物;(c)、将反应产物通过离心方式与溶剂分离,并用去离子水清洗预设次数,之后在真空氛围下、在预设温度下干燥而形成该衬底;以及(d)、将待测溶液滴定到该衬底上,之后在真空氛围下、在预设温度下干燥从而使该衬底能够进行拉曼检测。本发明形成的纳米银颗粒基本均匀地分布在石墨烯层的上下表面上,从而能有效提升拉曼增强效果及检测灵敏度。

    用于拉曼检测的模块及其制备方法

    公开(公告)号:CN111678907A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010552428.2

    申请日:2020-06-17

    Abstract: 本发明提供用于拉曼检测的模块及其制备方法。所述模块包括:基板;多个锥形凹槽,其以锥尖朝下的方式设置在所述基板上;纳米颗粒,其在所述多个锥形凹槽的锥尖附近聚集;以及待测分子,其设置在所述多个锥形凹槽中并覆盖在所述纳米颗粒上。本发明能促使纳米颗粒有效聚集,并能有效节省纳米颗粒的使用量、节约原料成本,还能有效提高拉曼检测的灵敏度和可重复性。

    一种金纳米仙人球SERS衬底及其制备方法

    公开(公告)号:CN112499579A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011388002.4

    申请日:2020-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种金纳米仙人球SERS衬底的制备方法,具体通过种子生长法合成一种具有表面拉曼增强效果的纳米材料‑‑金纳米仙人球。该方法主要包括:(a)金种子制备(b)金种子生长(c)将金纳米颗粒在预设离心转速下用去离子水反复洗涤离心五次,并在真空干燥箱中进行烘干,得到干燥的衬底;(d)将待测探针分子滴定到该衬底上,并在真空干燥箱中进行烘干,从而使该衬底能够进行拉曼检测。本发明优选了团聚较紧实、粒径较大、形貌均一、单分散性好、表面粗糙度高,具备多个“凸起”或“耦合热点”和SERS效应强的金纳米颗粒,具有较好的应用潜力。

    一种贵金属和MoO3自组装材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110308136A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910555996.5

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种贵金属和MoO3自组装材料的制备方法及应用,制备方法包括以下步骤:第一步:纳米MoO3的合成;第二步:纳米贵金属颗粒的合成;第三步:将第一步合成的纳米MoO3溶解在去离子水中,加入硅烷偶联剂,搅拌后加入第二步合成的纳米贵金属颗粒,超声震荡,用分散剂离心处理,得到所述贵金属和MoO3自组装材料。将所述贵金属和MoO3自组装材料溶解后滴到基板上,真空干燥后得到SERS衬底。本发明利用非原位的方法避免了水热合成法对样品造成的损害,避免了热蒸发法中,严格的实验条件,如添加催化剂、高温反应或真空条件,还避免了原位生长法控制负载的惰性核动力源的形态变得困难,从而对SERS的活性产生很大的影响的弊端。

Patent Agency Ranking