【摘 要】
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表面增强拉曼散射(SERS)现象能够将粗糙金属表面附近的分子的拉曼信号增加104106倍,弥补了拉曼光谱灵敏度低的缺点,其应用依赖于SERS基底,因此发展新型SERS基底一直以来都是SER
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表面增强拉曼散射(SERS)现象能够将粗糙金属表面附近的分子的拉曼信号增加104106倍,弥补了拉曼光谱灵敏度低的缺点,其应用依赖于SERS基底,因此发展新型SERS基底一直以来都是SERS研究领域的热点。本论文围绕SERS基底的制备和应用,开展以下工作:1.制备了具有球状结构的Ag纳米颗粒自组装膜的SERS基底,首先在硅片表面自组装上单层SiO2@Au纳米粒子,然后通过无电沉积法在纳米粒子的表面快速生长一层银壳获得SiO2@Au@Ag膜。我们以4-巯基吡啶为探针分子,检测限可达到10-11 M,拉曼增强因子为2.6×107,而对于单颗包裹Ag纳米颗粒的球状SiO2粒子来说,其拉曼的检测限只有10-8M,两者的对比展示了包裹银颗粒的自组膜具有明显的SERS增强优势。然后我们将SiO2@Au@Ag膜作为基底,检测水果表面农药的残留。只需将SiO2@Au@Ag膜基底轻轻地在苹果表面一擦,即可进行拉曼检测,操作方便,快捷且灵敏度高。2.将分子印迹技术和表面增强拉曼技术相结合,制备了氧化石墨烯/分子印迹聚合物-探针分子-银纳米颗粒的三明治结构。在三明治结构中,氧化石墨烯为分子印迹聚合物提供了良好的结合位点,而分子印迹聚合物因其钥匙-锁的独特结构对模板分子进行选择性的吸附,而附着在上面的银纳米颗粒起到了SERS增强的作用。这种三明治结构具有良好的SERS性能和抗干扰性和选择性吸附,使用此结构对模板分子进行拉曼检测,其检测限可达到10-11 M,同时将模板分子与其他类似物进行混合时,三明治结构对模板分子进行选择性吸附,抗干扰性显著。
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