[发明专利]增强拉曼散射光强的透明介电微球柔性薄膜的制备方法有效
申请号: | 201710572243.6 | 申请日: | 2017-07-13 |
公开(公告)号: | CN107688015B | 公开(公告)日: | 2020-11-27 |
发明(设计)人: | 蒋毅坚;邢承;闫胤洲 | 申请(专利权)人: | 北京工业大学 |
主分类号: | G01N21/65 | 分类号: | G01N21/65 |
代理公司: | 北京思海天达知识产权代理有限公司 11203 | 代理人: | 张立改 |
地址: | 100124 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 增强 散射 透明 介电微球 柔性 薄膜 制备 方法 | ||
1.一种用于增强拉曼散射光谱强度的透明介电微球柔性薄膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)配制透明介电微球悬浊液;
(2)将介电微球悬浊液通过滴管滴涂在倾斜的玻璃片表面;
(3)待倾斜玻璃片上悬浊液中的溶剂蒸发后,微球单层阵列密铺于玻璃片表面形成单层密铺阵列结构,微球单层阵列密铺是通过溶剂蒸发过程中微球在液体张力作用下自组织,以及重力的自堆积作用下形成的;
(4)配制聚二甲基硅氧烷和固化剂的混合液即PDMS液;
(5)将步骤(4)混合均匀的PDMS液滴涂于步骤(3)沉积了微球单层阵列的玻璃片上,使PDMS液全面覆盖玻璃片表面以及微球单层阵列,静置待PDMS液中的气泡全部自行消失,再对PDMS溶液层进行匀胶减薄;
(6)对覆盖了微球单层阵列以及PDMS液态薄层的玻璃片进行加热至100℃,保温5-20分钟并自然冷却到室温,使微球阵列镶嵌于PDMS薄膜中并固化;
(7)将微球薄膜与玻璃片剥离;剥离的微球薄膜直接或蘸取液体通过液体张力贴附在样品表面即可进行增强拉曼。
2.按照权利要求1所述的一种用于增强拉曼散射光谱强度的透明介电微球柔性薄膜的制备方法,其特征在于,步骤(1)透明介电微球直径为5~65 μm,折射率1.6~2.1。
3.按照权利要求2所述的一种用于增强拉曼散射光谱强度的透明介电微球柔性薄膜的制备方法,其特征在于,步骤(1)透明介电微球材质选自聚苯乙烯、高折射率玻璃。
4.按照权利要求3所述的一种用于增强拉曼散射光谱强度的透明介电微球柔性薄膜的制备方法,其特征在于,高折射率玻璃选自钛酸钡玻璃。
5.按照权利要求1所述的一种用于增强拉曼散射光谱强度的透明介电微球柔性薄膜的制备方法,其特征在于,步骤(1)介电微球悬浊液中微球浓度为102~104 个.μL-1。
6.按照权利要求1所述的一种用于增强拉曼散射光谱强度的透明介电微球柔性薄膜的制备方法,其特征在于,配置透明介电微球悬浊液的溶剂选自水、乙醇、异丙醇中的一种或几种。
7.按照权利要求1所述的一种用于增强拉曼散射光谱强度的透明介电微球柔性薄膜的制备方法,其特征在于,玻璃片倾斜角度在10~30度之间。
8.按照权利要求1所述的一种用于增强拉曼散射光谱强度的透明介电微球柔性薄膜的制备方法,其特征在于,步骤(4)PDMS液中聚二甲基硅氧烷与固化剂以10:1的质量比进行混合并均匀搅拌。
9.按照权利要求1所述的一种用于增强拉曼散射光谱强度的透明介电微球柔性薄膜的制备方法,其特征在于,步骤(5)减薄参数利用匀胶机以600-1000转/分钟旋转40-60秒。
10.一种用于增强拉曼散射光谱强度的透明介电微球柔性薄膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)配制透明介电微球悬浊液;透明介电微球直径为5~65 μm,折射率1.6~2.1
(2)将介电微球悬浊液通过滴管滴涂在倾斜的玻璃片表面;玻璃片表面预先沉积纳米级厚度的具有表面增强拉曼作用的金属材料薄膜;
(3)待倾斜玻璃片上悬浊液中的溶剂蒸发后,微球单层阵列密铺于玻璃片表面形成单层密铺阵列结构,微球单层阵列密铺是通过溶剂蒸发过程中微球在液体张力作用下自组织,以及重力的自堆积作用下形成的;
(4)配制聚二甲基硅氧烷和固化剂的混合液即PDMS液;
(5)将步骤(4)混合均匀的PDMS液滴涂于步骤(3)沉积了微球单层阵列的玻璃片上,使PDMS液全面覆盖玻璃片表面以及微球单层阵列,静置待PDMS液中的气泡全部自行消失,再对PDMS溶液层进行匀胶减薄;
(6)对覆盖了微球单层阵列以及PDMS液态薄层的玻璃片进行加热至100℃,保温5-20分钟并自然冷却到室温,使微球阵列镶嵌于PDMS薄膜中并固化;
(7)将金属材料薄膜与微球薄膜复合在一起,一起剥离玻璃板,剥离的金属材料薄膜与微球薄膜直接或蘸取液体通过液体张力贴附在样品表面即可进行增强拉曼。
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