金纳米壳层阵列的直接压印制备及其表面增强拉曼散射研究

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表面增强拉曼散射(Surface-enhanced Raman scattering,SERS)用于分子检测的化学、生物传感器,需要作为传感器的材料具有大动态的响应范围以及均匀稳定的响应信号。当前的研究热点倾向于制备具有表面结构确定、分布均匀、有序可控的二维金属周期结构的SERS活性基底,这种活性基底不仅能在较宽的动态范围内获得可靠、稳定、均匀的SERS信号,而且可以提供理想的模型以检验SERS理论。实际应用中,金属材料表面在自然环境下很容易形成氧化层而失去光谱增强功能,无法承受生物组织检测时所需要的酸性溶液环境的腐蚀,因而已商业化的纳米生物基片极少。本文提出一种基于多孔氧化铝直接压印的简便纳米制备技术,制备获得金纳米壳层结构阵列的SERS基底,我们进一步以石墨烯为隔离层保护金属壳层结构,该基片有望用于生物医学领域。  主要的创新点总结如下:  1.基于氧化铝的直接压印制备过程简单、成本低廉、可大面积制备,为工业化生产提供了可能性;  2.石墨烯可作为隔绝钝化层保护金属基底,同时石墨烯可抑制共振拉曼系统中的荧光干扰,有效猝灭荧光分子的荧光背底,额外增强拉曼散射信号,为分子检测提供了良好的平台。
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