【摘 要】
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本文介绍了简便易行两步“湿法镀膜”法,即先在Si上化学镀Au膜作为模板,然后采用合适的电沉积方式镀上一层“几无针孔”的目标金属薄膜,作为拓展电化学ATR-SEIRS技术的通用策略.与表面增强拉受效应(SERS)不同的是,理论上几乎所有的过渡金属本身都能产生没有数量级差异的表面增强红外吸收,无需利用基体Au的电磁场增强的长程诱导,因此可电沉积较厚的过渡金属层来确保其电化学性质的合理性和稳定性,以及镀
【机 构】
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复旦大学化学系,上海市分子催化和功能材料重点实验室,上海,200433
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本文介绍了简便易行两步“湿法镀膜”法,即先在Si上化学镀Au膜作为模板,然后采用合适的电沉积方式镀上一层“几无针孔”的目标金属薄膜,作为拓展电化学ATR-SEIRS技术的通用策略.与表面增强拉受效应(SERS)不同的是,理论上几乎所有的过渡金属本身都能产生没有数量级差异的表面增强红外吸收,无需利用基体Au的电磁场增强的长程诱导,因此可电沉积较厚的过渡金属层来确保其电化学性质的合理性和稳定性,以及镀膜的致密性.采用上述策略,我们已获得了铂族(Pt, Ru, Rh和Pd )、铁族(PC, C。和Ni )金属以及Cd电极上的良好质量ATR-SEIRAS谱,并应用于电催化相关的表面吸附与反应的实时监测,以及芳香分子的吸附构型的表征.
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