[发明专利]AgNR/O-g-C3 有效
申请号: | 201810874980.6 | 申请日: | 2018-08-02 |
公开(公告)号: | CN108982471B | 公开(公告)日: | 2021-01-08 |
发明(设计)人: | 渠陆陆;耿志琴;韩彩芹;王稳;杨国海 | 申请(专利权)人: | 江苏师范大学 |
主分类号: | G01N21/65 | 分类号: | G01N21/65;G01N21/01 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 221009 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | agnr base sub | ||
AgNR/O‑g‑C3N4基底的制备方法,通过对AgNR表面进行O‑g‑C3N4修饰,制备出用于灵敏且可循环的SERS分析的多性能纳米结构。上述制备方法制备的AgNR/O‑g‑C3N4基底及其在可循环SERS灵敏检测中的应用。本发明的AgNR/O‑g‑C3N4基底的制备方法制备过程简单;本发明的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与大气直接接触,提高AgNRs的稳定性;本发明的AgNR/O‑g‑C3N4基底,可产生显著的拉曼增强效应,从AgNR/O‑g‑C3N4获得的SERS信号强度比未经修饰的AgNR强约三倍,且其具有高重现性和稳定性,具有优良的光降解性能,能进行多次循环检测。
技术领域
本发明涉及SERS基底,具体涉及AgNR/O-g-C3N4基底、其制备方法及其在可循环SERS 灵敏检测中的应用。
背景技术
由于人口增长迅速,农业和工业活动增加,大量的有机污染物被排放到水生环境中。这些污染物能够通过生物链进入生物体内,影响人类健康,甚至具有急性毒性和致癌性。目前常见的技术如荧光光谱,色谱分析,毛细管电泳和电化学分析已经实现了这些环境有机污染物的检测,但这些方法通常技术要求较高,耗时且灵敏度低。因此,引起了全世界的广泛关注。目前,全球正在努力开发一种快速且灵敏的技术来有效检测水中的有机污染物。基于Ag的SERS基底价格低廉且具有较高SERS活性,所以目前Ag被广泛地应用于基底制备。但Ag一旦暴露于空气中,就会迅速被氧化,从而导致SERS活性降低。并且由于分析物的饱和吸附,基底通常表现出弱重复使用性。
发明内容
本发明的目的在于提供一种提高基底中银纳米阵列的稳定性与灵敏度且可循环使用的 SERS基底。
为实现上述目的,本发明的技术方案如下:
AgNR/O-g-C3N4基底的制备方法,包括步骤:
S1:将玻璃载片清洗干燥后放在沉积平台上;
S2:以玻璃载片为支撑基底,在电子束蒸发器中,于1×10-6Torr真空中,分别沉积钛膜和银膜系统;
S3:以沉积角度86°旋转沉积平台,沉积银膜,得AgNR阵列;
S4:将三聚氰胺置于马弗炉中煅烧,自然冷却至室温,得块状O-g-C3N4;
S5:将块状g-C3N4粉碎,放入坩埚煅烧后记为M-O-g-C3N4,煅烧M-O-g-C3N4得单层O-g-C3N4;
S6:将单层O-g-C3N4通过超声处理分散在有机溶液中,取超声处理后的O-g-C3N4液滴滴在AgNR基底上,烘烤AgNR基底,洗涤,得AgNR/O-g-C3N4基底。
进一步的,步骤S2具体包括:以玻璃载片为支撑基底,在电子束蒸发器中,于1×10-6 Torr的压力下,以0.2nm/s速率沉积20nm的钛膜,以0.3nm/s的速率沉积500nm的银膜系统。
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