[发明专利]具有表面增强拉曼散射效应的活性基底及其制备方法和应用无效

专利信息
申请号: 201110231298.3 申请日: 2011-08-12
公开(公告)号: CN102391014A 公开(公告)日: 2012-03-28
发明(设计)人: 姜卫粉;高海燕;张天杰;杨晓辉;张巧丽;贾敏;吕健;蔡洪涛;凌红 申请(专利权)人: 华北水利水电学院
主分类号: C04B41/53 分类号: C04B41/53;C04B41/50
代理公司: 郑州睿信知识产权代理有限公司 41119 代理人: 陈浩
地址: 450011*** 国省代码: 河南;41
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摘要:
搜索关键词: 具有 表面 增强 散射 效应 活性 基底 及其 制备 方法 应用
【说明书】:

技术领域

发明涉及具有表面增强拉曼散射效应的材料技术领域,具体涉及一种具有表面增强拉曼散射效应的活性基底,同时还涉及其制备方法以及应用。

背景技术

拉曼光谱属于分子振动光谱,可以反映分子的特征结构。但由于拉曼散射效应的光强仅约为入射光强的10-10,所以在对表面吸附物质进行拉曼光谱研究时都要利用某种增强效应。表面增强拉曼散射(Surface Enhanced Raman Scattering,SERS)是一种具有表面选择性的增强效应,可以将吸附在材料表面的分子的拉曼信号放大106到1014倍,为人们深入表征各种表面或界面(如各种固-液、固-气、固-固界面)的结构和过程提供了分子水平上的信息,是研究表面物理、化学结构和性质的有力工具。由于分子所吸附的基底表面形态是SERS效应能否发生和SERS信号强弱的重要影响因素,所以分子的承载基底非常关键,因而SERS活性基底的研究一直是该领域的研究热点之一。其中,金、银、铜三类贵金属纳米体系一直是研究最热、最多、增强最为明显的SERS活性基底。少数碱金属如锂、钠也具有较强的SERS效应。部分过渡金属如铁、钴及镍也发现有SERS效应。但上述金属纳米材料除金、银、铜外在空气中极不稳定,将SERS研究拓宽到金、银、铜以外的材料体系的研究长期没有取得实际意义的进展。如果能采用简单方法制备出金、银、铜等金属以外的具有长期稳定性的拉曼活性基底将对拓宽SERS的应用领域具有重要的意义,同时也可能成为SERS理论研究获得实质性进展的契机。

发明内容

本发明的目的在于提供一种具有表面增强拉曼散射效应的活性基底。

同时,本发明的目的还在于提供一种具有表面增强拉曼散射效应的活性基底的制备方法。

本发明的目的还在于提供一种具有表面增强拉曼散射效应的活性基底的应用。

为了实现以上目的,本发明所采用的技术方案是:一种具有表面增强拉曼散射效应的活性基底,该活性基底由包括以下步骤的方法制备得到:

(1)将电阻率小于3.0 Ω?cm的P型单晶硅片置入高压釜内,之后向高压釜内填充腐蚀液,所述P型单晶硅片在腐蚀液中于100~200℃下腐蚀30~60分钟,制备得到硅纳米孔柱阵列;

(2)将硅纳米孔柱阵列置于反应炉内,然后在保护气体氮气气氛下反应炉内温度升至700℃~1200℃,之后停止向反应炉内通入保护气体,改为向反应炉内通入载气,载气为氮气和氢气的混合气体,载气将碳源二甲苯以0.1~0.8 ml/min带至反应炉内,于700℃~1200℃下在硅纳米孔柱阵列表面进行化学气相沉积生长碳纳米颗粒,反应时间为5~15分钟,之后再在保护气体氮气气氛下将反应炉内温度降至室温,此时在硅纳米孔柱阵列表面生长得到一层碳纳米颗粒,即在硅纳米孔柱阵列表面生成一层碳纳米颗粒膜层,得到碳纳米颗粒膜/硅纳米孔柱阵列活性基底。

进一步地,所述腐蚀液由浓度为8.00~15.00 mol/l的氢氟酸和浓度为0.02~0.08 mol/l的硝酸铁水溶液组成。所述腐蚀液在高压釜内的体积填充度为60~90%。

所述反应炉为卧式管式炉。

上述的具有表面增强拉曼散射效应的活性基底的应用,所述活性基底在用于检测溶液中若丹明6G分子时,可检测出溶液中浓度为10-6mol/L的若丹明6G分子。

采用所述活性基底检测溶液中若丹明6G分子的检测方法为:将所述活性基底置入10-6mol/L的若丹明6G水溶液中浸泡30 min,取出,在空气条件下晾干,之后做拉曼光谱测试。拉曼光谱测试的测试条件为:采用波长为532nm的绿光作光源,曝光时间20秒,扫描2次,波数扫描范围为400cm-1~1800cm-1

采用本发明提供的碳纳米颗粒膜/硅纳米孔柱阵列活性基底作为具有表面增强拉曼散射效应的活性基底分别检测了浓度为10-4 mol/L~10-6 mol/L的若丹明6G分子,结果表明,该活性基底显示出了极强的拉曼增强效应,浓度为10-6 mol/L的若丹明6G分子的拉曼特征峰清晰可见。本发明提供的碳纳米颗粒膜/硅纳米孔柱阵列活性基底的表面增强拉曼散射效应能力可以和金、铜纳米材料的相媲美,甚至优于金和铜纳米材料的表面增强拉曼散射能力。

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