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基于分子印与表面等离子体激元共振的高灵敏性高选择性探测器的制备
基于分子印迹与表面等离子体激元共振的高灵敏性高选择性探测器的制备;研究背景-plasmons; 在共振频率范围内LSP能在金属表面形成极强的电场,并且随着远离金属表面而迅速降低,同时 LSPR 的频率对于表面附近的介质环境(空间分布、折射率)极其敏感。同时还受颗粒自身形状及大小的调控影响。 因此被广泛的应用于免疫检测、生物传感器、表面增强光谱等领域;研究背景-Nanosphere Lithography(NSL);Michael Giersig, small 2011, 7, 3096;优点:成本低廉、产量高、操作简便、易于设计与器件化。检测手段简单快捷、甚至能裸眼观测。 缺点:利用LSPR进行UV-Vis-NIR光谱检测,主要依赖于体相折射率的变化、或者是金属表面吸附待测分子后表面折射率变化,对待测分子选择性不高且通常需要行测分子含有疏基,对吸附量也有一定要求,限制其应用;利用其进行表面增强拉曼光谱检测同样有表面吸附的选择性的缺点。;研究背景;研究设想:结合分子印迹技术;;研究内容;将NSL技术与MIT以及LSPR结合起来,有望能发展出一种具有高灵敏性、高选择性的制备化学传感器的新方法。 相比于传统的LSPR检测,克服了对待测分子选择性不高、需要待测分子或探针分子具有疏基、氨基等特殊基团的缺点。本方法可扩展到任意可进行印迹的分子的选择性检测。 本方法制备出器件后,在环境、食品安全检测中有望能得到实际应用。;欢迎批评指正! 谢谢!
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