谷胱甘肽在金纳米粒子有序膜表面吸附的表面增强Raman光谱表征

来源 :第十七届全国光散射学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zxcvzo1
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
表面增强拉曼散射(surface enhanced Raman scattering,SERS)光谱技术作为一个重要的技术已经被应用于许多不同领域.而SERS光谱的应用效果在很大程度上取决于基底的性质.通常情况下,理想的SERS基底应具备以下几个特点[1,2],较高的灵敏度,较好的均匀性、稳定性和重现性.本文利用化学自组装方法制备了金纳米粒子有序膜,且利用其作为SERS基底对谷胱甘肽进行了SERS光谱表征与分析.
其他文献
Antibiotics are widely used as therapeutic agents for health improvement.However, considerable studies have confirmed that the presence of antibiotics in the ef
会议
Pd作为铂系元素之一,是一种重要的过渡金属元素,在催化等领域己被广泛使用.以Pd为主要活性组分的催化剂,包括Pd黑或负载型的Pd,可用于烯烃除炔,脂环烃脱氢、氧化、裂化、聚合
会议
为了有效提高受激拉曼散射(SRS)强度、降低SRS阈值,一种有效的措施是把"外部荧光种子植入法"与液芯光纤技术相结合.外部荧光种子植入法把拉曼介质和荧光染料分离,不仅避免了
会议
表面增强拉曼散射光谱(SERS)作为可表征分子水平的检测技术[1],需要增强效应较高的SERS基底.银纳米粒子(AgNPs)由于其制备简单、增强效应高,是一种常用的SERS基底.本文以绿色
会议
  石墨烯作为拉曼增强基底已经吸引了众多的关注[l]。而作为经典的拉曼探针分子,罗丹明6G (R6G)在石墨烯上的拉曼增强因子却由于荧光干扰而没有在早期的研究中完整给出。近
多孔空心微球因含有大体积的腔以及结构可调的多孔壳在生物分子固定[1]、锂离子电池[2]等领域有着非常广泛的应用.近年来,由孤立的核与多孔空心微球组成的nanorattle结构因两
会议
傅立叶变换红外光谱学(FTIRS)可以获得样品组成和结构的丰富信息,极大地提高了科学研究的效率并拓宽了研究领域.本文即采用FTIRS研究软骨的主要组成成分(胶原蛋白和蛋白多糖P
会议
  目的:为鉴别黑色签字笔添改字迹变造文件提供一种无损、便捷、有效的检验方法。方法:通过变造字迹实验说明检验过程,并根据黑色签字笔书写色料类型的不同,分别说明不同情况的
表面增强拉曼散射光谱(SERS)技术是近几年来快速发展的一种痕量特征标记性物质检测技术,以提高检测灵敏度为目的的表面增强拉曼光谱技术十分适合生命科学研究[1].本文利用表
会议
The suitable size hydrophobic cavity and monochlorotriazinyl group as a reactive anchor make MCT-β-CD to be widely used in fabric finishing[1-2].In this paper,
会议