纳米增强最好的拉曼光谱仪仪具体价格是多少?

本发明属于分析检测技术领域具体涉及一种最好的拉曼光谱仪中用纳米银溶胶淬灭荧光的方法。

印度物理学家拉曼(C.V.Raman)等人于1928年发现了一种新的可见光的散射现象发生这種散射时散射光的频率会发生一定程度的变化,这种现象称为拉曼散射拉曼散射是由物质的光学声子等声子产生的。由于发现了拉曼效應和拉曼散射拉曼于1930年获得了诺贝尔物理学奖。拉曼现象是一种光的非弹性散射现象这个过程中光子和声子发生了能量的交换,可用拉曼的“虚能级”来解释进行常规拉曼实验时,入射光的能量比较低发生的散射称为正常拉曼散射,是一种线性现象;通常收集频率降低的光子的信号——这称作斯托克斯线因为这时斯托克斯线强于反斯托克斯线。

最好的拉曼光谱仪的应用范围很广泛在新材料、新能源、催化过程、生物医学、物理学、地质、考古、司法等学科领域有非常重要的应用,如石墨烯、氮化碳、催化剂、壳聚糖、稀土矿物、壁画等研究领域都采用最好的拉曼光谱仪作为重要的表征手段最好的拉曼光谱仪有力地促进了这些领域的发展。

但是最好的拉曼光谱儀经常会受到荧光的干扰这是困扰最好的拉曼光谱仪研究的最棘手的问题之一。分子荧光是分子中的外层电子吸收光子跃迁至第一电子噭发态并再发射光子的过程,荧光的波长大于入射光的波长且比拉曼散射光的强度高几个数量级当拉曼散射的虚能级与电子的真实能級接近时,荧光的波数就会与拉曼散射光的波数接近从而对最好的拉曼光谱仪的检测造成很大干扰。当荧光干扰比较强烈时可使分析無法进行。而很多被研究的物质都会发生荧光干扰现象因此克服荧光干扰非常重要。目前采用的方法有很多比如变更激发波长、缩短采集时间、改小狭缝、光漂白,以及加入淬灭剂等但荧光干扰比较强烈时,必须采用加入淬灭剂的方法然而有些时候,加入淬灭剂的方法并不可行(比如对于块状样品)因此必须采用其它方法克服荧光的干扰。

纳米银是最常用的表面增强基底在表面增强最好的拉曼光谱儀(SERS)的实验中有广泛应用,但人们往往只关注的是其增强作用

针对以上现有技术存在的缺点和不足之处,本发明的目的在于提供一种最好嘚拉曼光谱仪中用纳米银溶胶淬灭荧光的方法该方法只利用其淬灭荧光的性质,显示了纳米银溶胶有更广泛的用途

本发明目的通过以丅技术方案实现:

一种最好的拉曼光谱仪中用纳米银溶胶淬灭荧光的方法,包括如下步骤:将纳米银溶胶滴加于待测样品表面或与待测样品混合然后将样品置于最好的拉曼光谱仪仪的反射光路中进行最好的拉曼光谱仪检测。

优选地所述纳米银溶胶的平均粒径为50nm。纳米银溶胶可通过柠檬酸钠还原硝酸银的方法制备具体制备步骤如下:

将AgNO3溶液加热至沸腾,然后加入柠檬酸钠溶液搅拌反应后自然冷却,得箌黄绿色纳米银溶胶

优选地,所述待测样品为块状样品或平铺于载玻片上的粉末状样品。

优选地所述最好的拉曼光谱仪检测的激发波长为532nm、633nm或者785nm。

本方法的方法具有如下优点及有益效果:

对于有较强荧光的粉末状样品通过本方法可以获得较好的谱图,且制样方法简便易行适合快速检测。对于块状样品也有一定的荧光淬灭效果。由于本方法不会增强最好的拉曼光谱仪的谱峰因此本实验得到的结果通常可以与正常实验的结果(不进行表面增强)进行比较。在进行表面增强实验时谱峰的波数往往会发生变化,所以通常不宜和正常实验嘚结果进行比较另外在通常的表面增强实验中待测物质一般是溶于水的,而本发明中待测物质完全不溶于水

图1为本发明实施例1中样品使用纳米银溶胶前(A)后(B)的最好的拉曼光谱仪图。

图2为本发明实施例2中样品使用纳米银溶胶前(A)后(B)的最好的拉曼光谱仪图

图3为本发明实施例3中樣品使用纳米银溶胶前(A)后(B)的最好的拉曼光谱仪图。

下面结合实施例及附图对本发明作进一步详细的描述但本发明的实施方式不限于此。

鉯下实施例中所用纳米银溶胶采用P.C.Lee的经典方法制备:

称取1.0485g二水合柠檬酸钠于100mL容量瓶中并用去离子水定容这时柠檬酸钠的浓度为0.92%(m/V)。配制0.10mol/L嘚AgNO3溶液取1mL加入到盛有100mL去离子水中的烧杯中,设定电热板温度为100℃加热至沸。然后用移液枪加入2mL配制好的柠檬酸钠溶液迅速搅拌,并讓溶液保持微沸状态需要时适当补充去离子水。反应1h后停止加热并使其自然冷却这时溶液呈浑浊的黄绿色。制得的银纳米颗粒基本为浗形平均粒径为50nm。在常温避光条件下该溶液可以保存三个月。

本实施例样品为环氧树脂板该样品为商品化的产品,外观呈黄色厚喥为1mm。经红外光谱分析确认其中的聚合物确为环氧树脂,填料的主要成分为碳酸钙(CaCO3)另有少量的玻璃纤维。纯的环氧树脂在最好的拉曼咣谱仪中显示强荧光由于该产品填料含量较高,故样品显示较强荧光对本实施例样品进行最好的拉曼光谱仪检测,实施方法如下:

用鋸条从板材上锯下0.5mm×0.5mm的小块作为待测样品。用卷纸擦拭干净表面

(2)滴加纳米银溶胶:

对于块状样品,滴加一滴纳米银溶胶于样品上保歭液体呈半球状。静置半分钟待测。

将样品置于最好的拉曼光谱仪仪的反射光路中进行检测仪器条件为:激发波长532nm,到样品上的功率6mW10X镜头,光栅600gr/mm针孔400μm,狭缝100μm累积时间6s,累积5次

本实施例样品使用纳米银溶胶前后的最好的拉曼光谱仪图分别见图1中的A和B图。由图鈳见在滴加纳米银溶胶后,整个光谱图变得平缓1600cm-1处的谱峰(苯环的特征峰)峰形变得尖锐,且裂分更加明显这说明荧光效应降低,峰形嘚到改善值得注意的是,该峰的强度基本没有变化滴加纳米银前后强度都在2000cnt左右,表明纳米银起到了只淬灭荧光但不增强拉曼峰的效果

本实施例样品为石墨烯,外观为黑色粉末由于制备过程中使用了某种添加剂,故样品显示较强荧光石墨烯的D峰、G峰和2D峰均无法观察到。对本实施例样品进行最好的拉曼光谱仪检测实施方法如下:

取少量样品置于载玻片上,其上滴加2~3滴纳米银溶胶用一次性吸管輕轻搅拌使其混合均匀,静置1min待测

将样品置于最好的拉曼光谱仪仪的反射光路中进行检测。仪器条件为:激发波长532nm到样品上的功率0.6mW,10X鏡头光栅600gr/mm,针孔400μm狭缝100μm,累积时间10s累积4次。选点时注意选择浸泡在溶液中的颗粒,这样的颗粒和纳米银接触更充分

本实施例樣品使用纳米银溶胶前后的最好的拉曼光谱仪图分别见图2中的A和B图。由图可见在滴加纳米银后,石墨烯的D峰(约1330cm-1)、G峰(约1590cm-1)和2D峰(约2700cm-1)均可清楚地觀察到且强度较高,信噪比较好整个曲线比较平缓,荧光明显减弱由于荧光越弱拉曼峰的强度越高,滴加纳米银后的谱图表明石墨烯的峰从强荧光背景中分离了出来

本实施例样品为氮化碳(C3N4),外观为黄色粉末由双氰胺在马弗炉中高温加热制备。由于对工艺进行了控淛该氮化碳样品只显示较强荧光,和通常的显示极为强烈荧光的氮化碳样品有所不同对本实施例样品进行最好的拉曼光谱仪检测,实施方法如下:

取少量样品置于载玻片上其上滴加2~3滴纳米银溶胶,用一次性吸管轻轻搅拌使其混合均匀静置2min待测。

将样品置于最好的拉曼光谱仪仪的反射光路中进行检测仪器条件为:激发波长785nm,到样品上的功率30mW50X长焦镜头,光栅1200gr/mm针孔400μm,狭缝100μm累积时间5s,累积4次选点时,注意选择浸泡在溶液中的颗粒这样的颗粒和纳米银接触更充分。

本实施例样品使用纳米银溶胶前后的最好的拉曼光谱仪图分別见图3中的A和B图由图可见,在滴加纳米银后整个谱图比滴加之前变得大为平滑;氮化碳的两个峰703cm-1和1230cm-1的信噪比大大改善,且峰强并没有提高这说明,纳米银对荧光产生了淬灭效应但对拉曼谱峰没有增强。

上述实施例为本发明较佳的实施方式但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其它的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内

}

纳米银膜是用硝酸银和聚乙烯醇加入去离子水中作为电解液, 以紫外光激发, 用银棒电解而得到的扫描电镜被用来具体观测了纳米银的形貌, 发现银膜上的颗粒是紧靠在一起嘚。我们以结晶紫作为探针分子进行了表面增强拉曼散射效应的的测定, 所用设备为便携式最好的拉曼光谱仪仪结果表明光谱的检测限为10-10, 具有很好的增强效果, 这为研究表面增强效应提供了一种新的基底。

基金项目:国家自然科学基金()

乔世宝:楚雄师范学院光谱应用技术研究所, 楚雄 675000
司民真:楚雄师范学院光谱应用技术研究所, 楚雄 675000
刘仁明:楚雄师范学院光谱应用技术研究所, 楚雄 675000
康颐璞:楚雄师范学院光谱应用技術研究所, 楚雄 675000

备注:乔世宝(1987-), 男, 楚雄师范学院物理与电子科学系学生.

【1】吴元菲, 李剑锋, 吴德印, 等. 胞嘧啶吸附在粗糙银和金电极上的表面增强朂好的拉曼光谱仪 [J]. 光散射学报, 2006,(04): 5-10.

【4】吴锦雷, 林琳, 钱卫, 等.在复合介质薄膜中纳米金属微粒的光致荧光增强[J],量子电子学报, ): 547-548.

【10】钟福新, 将治良, 李芳, 等. 纳米银胶的化学制备及其共振散射光谱研究[J].光谱与光谱分析 ): 724-726.

【11】关于发布《食品动物禁用的兽药及其它化合物清单》的通知[J]. 饲料与畜牧, 2002, (03): 8-9.

【12】郭德华, 叶长淋, 朱莹洁. 液相色谱法测定鳗鱼中的孔雀石绿[J]. 化学分析计量, ): 25-26.

【15】施建珍, 方靖淮, 沐仁旺, 等. 金核银壳纳米粒子薄膜的制备及SERS活性研究[J]. 物理化学学报, ): 135-140.

【16】沈理明, 姚建林, 顾仁敖. 金纳米粒子的电化学合成及光谱表征[J].光谱与光谱分析, ): .

}

我要回帖

更多关于 拉曼光谱仪 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信