[發明專利]AgNR/O-g-C3 有效
| 申請號: | 201810874980.6 | 申請日: | 2018-08-02 |
| 公開(公告)號: | CN108982471B | 公開(公告)日: | 2021-01-08 |
| 發明(設計)人: | 渠陸陸;耿志琴;韓彩芹;王穩;楊國海 | 申請(專利權)人: | 江蘇師范大學 |
| 主分類號: | G01N21/65 | 分類號: | G01N21/65;G01N21/01 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 221009 江*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | agnr base sub | ||
AgNR/O?g?C3N4基底的制備方法,通過對AgNR表面進行O?g?C3N4修飾,制備出用于靈敏且可循環的SERS分析的多性能納米結構。上述制備方法制備的AgNR/O?g?C3N4基底及其在可循環SERS靈敏檢測中的應用。本發明的AgNR/O?g?C3N4基底的制備方法制備過程簡單;本發明的AgNR/O?g?C3N4基底,其上的O?g?C3N4可以提高分子的吸附能力,提高AgNRs的SERS性能,且能避免AgNR與大氣直接接觸,提高AgNRs的穩定性;本發明的AgNR/O?g?C3N4基底,可產生顯著的拉曼增強效應,從AgNR/O?g?C3N4獲得的SERS信號強度比未經修飾的AgNR強約三倍,且其具有高重現性和穩定性,具有優良的光降解性能,能進行多次循環檢測。
技術領域
本發明涉及SERS基底,具體涉及AgNR/O-g-C3N4基底、其制備方法及其在可循環SERS 靈敏檢測中的應用。
背景技術
由于人口增長迅速,農業和工業活動增加,大量的有機污染物被排放到水生環境中。這些污染物能夠通過生物鏈進入生物體內,影響人類健康,甚至具有急性毒性和致癌性。目前常見的技術如熒光光譜,色譜分析,毛細管電泳和電化學分析已經實現了這些環境有機污染物的檢測,但這些方法通常技術要求較高,耗時且靈敏度低。因此,引起了全世界的廣泛關注。目前,全球正在努力開發一種快速且靈敏的技術來有效檢測水中的有機污染物。基于Ag的SERS基底價格低廉且具有較高SERS活性,所以目前Ag被廣泛地應用于基底制備。但Ag一旦暴露于空氣中,就會迅速被氧化,從而導致SERS活性降低。并且由于分析物的飽和吸附,基底通常表現出弱重復使用性。
發明內容
本發明的目的在于提供一種提高基底中銀納米陣列的穩定性與靈敏度且可循環使用的 SERS基底。
為實現上述目的,本發明的技術方案如下:
AgNR/O-g-C3N4基底的制備方法,包括步驟:
S1:將玻璃載片清洗干燥后放在沉積平臺上;
S2:以玻璃載片為支撐基底,在電子束蒸發器中,于1×10-6Torr真空中,分別沉積鈦膜和銀膜系統;
S3:以沉積角度86°旋轉沉積平臺,沉積銀膜,得AgNR陣列;
S4:將三聚氰胺置于馬弗爐中煅燒,自然冷卻至室溫,得塊狀O-g-C3N4;
S5:將塊狀g-C3N4粉碎,放入坩堝煅燒后記為M-O-g-C3N4,煅燒M-O-g-C3N4得單層O-g-C3N4;
S6:將單層O-g-C3N4通過超聲處理分散在有機溶液中,取超聲處理后的O-g-C3N4液滴滴在AgNR基底上,烘烤AgNR基底,洗滌,得AgNR/O-g-C3N4基底。
進一步的,步驟S2具體包括:以玻璃載片為支撐基底,在電子束蒸發器中,于1×10-6 Torr的壓力下,以0.2nm/s速率沉積20nm的鈦膜,以0.3nm/s的速率沉積500nm的銀膜系統。
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