Nghiên cứu chế tạo đế SERS bằng kỹ thuật laser

78 20 0
Nghiên cứu chế tạo đế SERS bằng kỹ thuật laser

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Như Anh NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐẾ SERS BẰNG KỸ THUẬT LASER LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Hà Nội – 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Như Anh NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐẾ SERS BẰNG KỸ THUẬT LASER Chuyên ngành: Quang học Mã số: 8440130.05 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Nguyễn Thế Bình Hà Nội – 2019 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, tơi muốn nói lời cảm ơn sâu sắc đến thầy PGS TS Nguyễn Thế Bình Nếu khơng có định hướng cố vấn vấn đề khoa học thầy tơi khó hồn thành luận văn Tơi cảm thấy thật may mắn làm việc môi trường đầy tính hấp dẫn mặt học thuật Tôi chân thành cảm ơn thầy, cô, anh chị tiền bối môn Quang Lượng Tử, Khoa Vật Lý, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội giúp đỡ tận tình họ, khắc phục cố phát sinh ngồi ý muốn để q trình làm thí nghiệm thuận lợi Tôi chân thành cảm ơn GS Lê Văn Vũ Trung Tâm Khoa Học Vật Liệu, Khoa Vật Lý, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội thầy Cao, chị Ngân Viện Khoa Học Vật Liệu, Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành số phép đo trung tâm viện Cuối cùng, muốn nói lời cảm ơn từ tận đáy lịng đến bố mẹ gia đình tơi Với động viên, khích lệ người thân giúp tơi có thêm niềm tin để vượt qua lúc khó khăn vững tâm hướng phía trước Hà Nội, tháng 12 năm 2019 Học viên Cao Học Nguyễn Như Anh ii MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 TÁN XẠ RAMAN 1.1.1 Quan điểm cổ điển 1.1.2 Quan điểm lượng tử 1.2 TÁN XẠ RAMAN TĂNG CƯỜNG BỀ MẶT (SERS) 1.2.1 Cơ chế tăng cường điện từ 1.2.2 Cơ chế tăng cường hóa học 11 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO ĐẾ SERS 13 1.3.1 Một số loại đế SERS 13 1.3.2 Phương pháp ăn mòn laser 19 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU 22 2.1 CHẾ TẠO HẠT NANO KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĂN MÒN LASER 22 2.2 CÁC THIẾT BỊ CHÍNH 23 2.2.1 Laser Nd: YAG Quanta Ray Pro 230 23 2.2.2 Hệ máy quang phổ kế micro-Raman 24 2.2.3 Máy hấp thụ UV-2450 Shimadzu 25 2.2.4 Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) 25 2.2.5 Kính hiển vi điện tử quét (SEM) 26 2.3 CÁC HÓA CHẤT 26 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 3.1 CHẾ TẠO HẠT NANO AU VÀ AG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĂN MÒN LASER 29 3.1.1 Chế tạo hạt nano Au ăn mòn laser 29 3.1.2 Chế tạo hạt nano Ag ăn mòn laser 32 iii 3.2 NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỀ MẶT ĐỒNG CĨ ĐỘ NHÁM NANO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĂN MỊN LASER 34 3.2.1 Thiết kế sơ đồ chiếu sáng laser quy trình chế tạo 34 3.2.2 Khảo sát cấu trúc bề mặt 36 3.3 NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐẾ SERS SỬ DỤNG HẠT NANO AU VÀ BỀ MẶT ĐỒNG KHẮC LASER 38 3.3.1 Quy trình chế tạo đế SERS 38 3.3.2 Đánh giá hiệu tăng cường SERS đế Au/CuK 39 3.3.3 Đánh giá khả thu phổ SERS đế Au/CuK nồng độ thấp 45 3.4 NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐẾ SERS SỬ DỤNG HẠT NANO AG TRÊN BỀ MẶT ĐỒNG KHẮC LASER 46 3.4.1 Đánh giá hệ số tăng cường SERS đế Ag/CuK 49 3.4.2 Đánh giá khả thu phổ SERS đế Ag/CuK nồng độ thấp 50 KẾT LUẬN 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 57 iv DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Sơ đồ chuyển dời phân tử ứng với tán xạ Rayleigh, Stokes đối Stokes [20] Hình 1.2: Sơ đồ nguyên lý SERS [27] Hình 1.3: Sơ đồ mức lượng đặc trưng phân tử hấp phụ bề mặt kim loại [8] Hình 1.4: Ảnh TEM hạt keo Ag citrate (a) Au borohydride (b) [25] Hình 1.5: Ảnh TEM hạt nano lõi/ vỏ Au/SiO2, lớp vỏ SiO2 dày trung bình ± nm [15] Hình 1.6: Phổ Raman bột methyl parathion(a), vỏ cam (b), vỏ cam có methyl parathion(c), vỏ cam có hạt nano Ag/SiO2 (d), vỏ cam có methyl parathion hạt nano Ag/SiO2 (e) [15] Hình 1.7: Ảnh SEM hạt đảo nano vàng [18] Hình 1.8: Ảnh SEM cấu trúc nano hình nano vàng [18] Hình 1.9: Sơ đồ mơ tả q trình tạo đế SERS khắc chùm điện tử [18] Hình 1.10: Ảnh SEM cột SiO2 có hạt nano Ag đỉnh cột [23] Hình 1.11: Phổ SERS phổ Raman thường benzenethion [23] Hình 1.12: Cấu trúc hoa bạc [10] Hình 1.13: Sợi giấy lọc phủ hạt nano vàng [10] Hình 1.14: Mơ hình ngun lý ăn mịn laser chất lỏng [13] Hình 2.1: Sơ đồ hệ thí nghiệm ăn mịn laser chất lỏng Hình 2.2: Laser Nd:YAG thành phần máy Hình 2.3: Máy quang phổ kể micro-Raman v Hình 2.4: Máy quang phổ hấp thụ UV-Vis (UV-2450 Shimadzu) Hình 2.5: Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) Hình 2.6: Hệ kính hiển vi điện tử qt (SEM) Hình 2.7: Cơng thức cấu tạo Malachite Green Hình 3.1: Keo hạt nano Au ethanol chế tạo ăn mòn laser với bước sóng 1064 nm, cơng suất laser trung bình 450 mW, thời gian chiếu sáng laser 15 phút Hình 3.2: Phổ hấp thụ keo hạt nano Au ethanol Hình 3.3: Ảnh TEM (a) phân bố kích thước (b) hạt nano Au ethanol Hình 3.4: Nhiễu xạ tia X hạt nano Au Hình 3.5: Keo hạt nano Ag ethanol tinh khiết chế tạo phương pháp ăn mòn laser với bước sóng 1064 nm, cơng suất laser trung bình 450 mW, thời gian chiếu sáng laser 15 phút (a) phổ hấp thụ keo hạt nano Ag ethanol (b) Hình 3.6: Ảnh TEM (a) phân bố kích thước (b) hạt nano Ag Hình 3.7: Nhiễu xạ tia X hạt nano Ag Hình 3.8: Sơ đồ hệ chế tạo đế đồng khắc phương pháp ăn mịn laser Hình 3.9: Hình dạng kích thước vết khắc đồng ăn mịn laser nước Hình 3.10: Bể mặt đồng (a) sau ăn mòn ảnh hiển vi (b) Hình 3.11: Ảnh SEM bề mặt đồng chế tạo ăn mòn laser nước cất Cơng suất laser trung bình 250 mW, thời gian chiếu sáng laser phút (a), phút (b) 10 phút (c) Hình 3.12: Ảnh SEM bề mặt mẫu 5Au/CuK Hình 3.13: Phổ Raman MG nồng độ 1000 ppm đế CuF (a); phổ SERS MG nồng độ 10 ppm đế CuK (b) 5Au/CuK (c) vi Hình 3.14: Phổ SERS MG đế SERS 3Au/CuK (a), 7Au/CuK (b) 5Au/CuK (c) Hình 3.15: Phổ SERS MG đế Au/CuK vị trí điểm đo khác vùng nhám nano: vùng (a), vùng (b) vùng (c) Hình 3.16: Phổ SERS MG đế SERS 5Au/CuK với nồng độ tương ứng 10 ppm (a), ppm (b) 0,1 ppm (c) Hình 3.17: Phổ SERS MG nồng độ 10 ppm đế SERS 5Ag/CuK Hình 3.18: Phổ SERS MG đế SERS 3Ag/CuK (a), 7Ag/CuK (b) 5Ag/CuK (c) Hình 3.19: Phổ SERS MG đế SERS 5Ag/CuK vị trí điểm đo khác vùng nhám nano: vùng (a), vùng (b) vùng (c) Hình 3.20: Phổ SERS MG đế SERS 5Ag/CuK với nồng độ tương ứng 10 ppm (a), ppm (b) 0,1 ppm (c) DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Các đỉnh Raman đỉnh SERS phân tử MG dao động chúng 42 2040 (a) - 10 ppm 1360 Cường độ (cnt) 680 111 (b) - ppm 74 37 36 (c) - 0,1 ppm 24 12 600 800 1000 1200 1400 1600 -1 Dịch chuyển Raman (cm ) Hình 3.16: Phổ SERS MG đế SERS 5Au/CuK với nồng độ tương ứng 10 ppm (a), ppm (b) 0,1 ppm (c) Từ hình 3.16 thấy đế SERS có khả phát phổ SERS MG nồng độ thấp 10, 1, 0,1 ppm với đỉnh đặc trưng MG xuất rõ ràng 3.4 Nghiên cứu chế tạo đế SERS sử dụng hạt nano Ag bề mặt đồng khắc laser Quy trình chế tạo đế SERS Ag/CuK hồn tồn tương tự quy trình tạo đế SERS Au/CuK trình bày phần 3.3.1 Để khảo sát hiệu ứng SERS đế Ag/CuK, tơi dùng MG làm chất phân tích Dung dịch MG nước cất pha thành nồng độ khác nhau: 1000 ppm, 100 ppm, 10 ppm, ppm 0,1 ppm 46 Phổ SERS đo máy quang phổ micro-Raman (LabRAM HR 800 HORIBA JobinYvon) sử dụng bước sóng kích thích 632,8 nm Để so sánh với mẫu: MG (nồng độ 10 ppm) đế CuK MG (nồng độ 1000 ppm) đế CuF (hình 3.13 - a, b), tạo mẫu MG (nồng độ 10 ppm) đế 5Ag/CuK Kết hình 3.17 1616 1172 C ường độ (cnt) 1367 734 800 1000 1200 1400 1600 -1 Dịch chuyển Raman (cm ) Hình 3.17: Phổ SERS MG nồng độ 10 ppm đế SERS 5Ag/CuK So sánh hình 3.17 với hình 3.13-a,b, ta thấy phổ SERS MG đế 5Ag/CuK có cường độ tăng cường lớn so với phổ SERS MG đế CuK (hình 3.14b) phổ Raman MG đế CuF (hình 3.14a) Các đỉnh SERS đặc trưng MG thể đầy đủ tăng cường rõ nét Các đỉnh 734, 800, 915,1172, 1218, 1294, 1367, 1396, 1489, 1594, 1616 cm –1 trùng khớp đối chiếu với bảng Tôi khảo sát ảnh hưởng lớp hạt nano Ag đế CuK Phổ SERS MG (nồng độ 10 ppm) đế SERS 3Ag/CuK, 5Ag/CuK 7Ag/CuK hình 3.18 47 Cường độ (a.u) 1616 734 (c) (b) (a) 600 800 1000 1200 1400 1600 -1 Dịch chuyển Raman (cm ) Hình 3.18: Phổ SERS MG đế SERS 3Ag/CuK (a), 7Ag/CuK (b) 5Ag/CuK (c) Kết đế SERS 5Ag/CuK cho hiệu ứng tăng cường tốt Tơi khảo sát tín hiệu SERS vị trí: vùng trong, vùng vùng Kết vị trí vùng vành khắc đế Ag/CuK cho cường độ Raman tăng cường tốt so với vị trí vùng vùng ngồi (hình 3.19) 48 Cường độ (cnt) 1616 800 734 (c) (b) (a) 600 800 1000 1200 1400 1600 -1 Dịch chuyển Raman (cm ) Hình 3.19: Phổ SERS MG đế SERS 5Ag/CuK vị trí điểm đo khác vùng nhám nano: vùng (a), vùng (b) vùng (c) Cả vị trí đo lên hiệu ứng SERS Khoảng cách từ vùng đến vùng vùng hoạt động SERS đế Ag/CuK có khoảng cách cỡ 500 μm 3.4.1 Đánh giá hệ số tăng cường SERS đế Ag/CuK Để đánh giá hệ số tăng cường SERS cho đế Ag/CuK, tơi dùng cơng thức (3.1) tính hệ số tăng cường EF Hai phổ dùng để đánh giá là: + Phổ SERS MG (nồng độ 10 ppm) đế SERS 5Ag/CuK (hình 3.17) + Phổ Raman MG (nồng độ 1000 ppm) đế CuF (hình 3.13a) Đỉnh đặc chọn để –1 đánh giá hệ số tăng cường 1616 cm : 49 Dễ dàng thấy hệ số tăng cường đế Ag/CuK (≈5.10 ) lớn hệ số tăng cường Au/CuK (≈2.10 ) 3.4.2 Đánh giá khả thu phổ SERS đế Ag/CuK nồng độ thấp Do hệ số tăng cường đế SERS Ag/CuK lớn, tiếp tục khảo sát khả thu phổ SERS MG nồng độ thấp 10, 1, 0,1 ppm đế 5Ag/CuK Kết phổ thu rõ nét, hình 3.20 10200 (a) - 10 ppm 6800 Cường độ (cnt) 3400 6000 (b) - ppm 4000 2000 1140 (c) - 0,1 ppm 760 380 600 -1 Dịch chuyển Raman (cm ) Hình 3.20: Phổ SERS MG đế SERS 5Ag/CuK với nồng độ tương ứng 10 ppm (a), ppm (b) 0,1 ppm (c) Với đế Ag/CuK, MG nồng độ thấp 10, 0,1 ppm, phổ SERS lên rõ ràng Các đỉnh đặc trưng cho phân tử MG lên tốt đầy đủ Các đỉnh 734, 800, 915, 1172, 1218, 1294, 1367, 1396, 1489, 1594, 1616 cm –1 xác 50 So sánh với đế Au/CuK, đế Ag/CuK thể khả vượt trội phát chất nồng độ thấp 0,1 ppm Tại nồng độ 0,1 ppm này, đỉnh đặc trưng MG đế Ag/CuK (hình 3.20c) có cường độ cao rõ ràng đỉnh đặc trưng MG đế Au/CuK (hình 3.16c) 51 KẾT LUẬN Trong q trình làm thí nghiệm hồn thành đề tài môn Quang lượng tử, Khoa Vật lý, Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội, nhận kết sau: - Nghiên cứu sử dụng phương pháp ăn mòn laser chế tạo bề mặt đồng có độ nhám nano nước - Nghiên cứu chế tạo hạt nano Au nano Ag ethanol tinh khiết phương pháp ăn mịn laser Các hạt nano có dạng gần cầu đường kính trung bình khoảng 13 nm hạt nano Au khoảng 31 nm hạt nano Ag sử dụng tốt để chế tạo đế SERS - Nghiên cứu quy trình chế tạo đế SERS Au/CuK Ag/CuK bề mặt đồng có độ nhám nano - Sử dụng keo hạt nano Au nano Ag, chế tạo thành công đế SERS đồng khắc (đế Au/CuK Ag/CuK) Tín hiệu Raman tăng cường mạnh đế SERS Hệ số tăng cường EF Malachite6 Green đế Ag/CuK đế Au/CuK khoảng 10 lần - Các đế SERS Au/CuK Ag/CuK bề mặt đồng có độ nhám nano có hệ số tăng cường cao cho phép phát phổ SERS MG nồng độ thấp 1– 0,1 ppm Đây phương pháp nhóm đăng ký sở hữu trí tuệ sáng chế năm 2019 Kết góp phần phát triển hướng nghiên cứu ứng dụng SERS giám định dư lượng chất bảo vệ thực vật thực phẩm Những thành công vừa tiền đề, vừa động lực để tiếp tục nghiên cứu phát triển, đưa vào ứng dụng hóa học, hóa sinh, lý sinh, y sinh nhiều ứng dụng khác 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO A – Tiếng Việt: Phạm Văn Bền (2008), Quang phổ phân tử hai nguyên tử, Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội B – Tiếng Anh: Agnieszka Kaminska, Igor Dziecielewski, Jan L Weyher, Jacek Waluk, Sylwester Gawinkowski, Volodymyr Sashuk, Marcin Fialkowski, Marta Sawicka, Tadeusz Suski, Sylwester Porowski, Robert Holyst (2011), "Highly reproducible, stable and multiply regenerated surface-enhanced Raman scattering substrate for biomedical applications", Journal of Materials Chemistry, 21, pp 8662-8669 A Otto, I Mrozek, H Grabhorn, W Akemann (1992), "Surface - enhanced Raman scattering", J Phys Condens Matter, 4, pp 1143 – 1212 C.G Blatchford, J.R Campbell, J.A Creighton (1982), "Plasma resonance- enhanced Raman scattering by adsorbates on gold colloids: the effects of aggregation", Surface Science, 120, pp 435-455 Christa L Brosseau, Kari S Rayer, Francesca Casadio, Cecily M Grzywacz, Richard P Van Duyne (2009), "Surface - Enhanced Raman Spectroscopy: A Direct method to Identify Colorants in Various Artist Media", Analytical Chemistry, 81(17), pp 7443 - 7447 Christine J Hick (2001), "Surface - enhanced Raman scattering", MSU CEM 924 C L Stevenson, T Vo-Dinh (1996), "Signal expressions in Raman spectroscopy, Modern Techniques in Raman Spectroscopy", Ed J J Laserna, John Wiley and Sons Publishers, West Sussex, England, pp 1-39 53 Eric Le Ru, Pablo Etchegoin (2009), Principles of Surface Enhanced Raman Spectroscopy and related plasmonic effects, ELSEVIER, Wellington, New Zealand Evan Blackie (2010), Quantification of the Enhancement Factor in Surface- Enhanced Raman Scattering, A thesis submitted to the Victoria University of Wellington in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Chemistry, Victoria University of Wellington, The MacDiarmid Institute for Advanced Materials and Nanotechnology 10 Fang Gao, Shaolong Feng, Zhiwen Chen, Eunice C.Y., Li-Chan, Edward Grant, Xiaonan Lu (2014), "Detection and Quantification of Chloramphenicol in Milk and Honey Using Molecularly Imprinted Polymers: Canadian Penny-Based SERS Nano-Biosensor", Journal of Food Science, 79(12) 11 G.D Chumanov, R.G Efremov, I.R Nabiev (1990), "Surface-enhanced Raman spectroscopy of biomolecules", J Raman Spectroscopy, 21, pp 43-48 12 G Gauglitz, T Vo - Dinh (2003), Hand book of spectroscopy, Wiley - VCH GmbH & Co.KgaA., 13 Haibo Zeng, Xi-Wen Du, Subhash C Singh, Sergei A Kulinich, Shikuan Yang, Jianping He, Weiping Cai (2012), "Nanomaterials via Laser Ablation/Irradiation in Liquid: A Review", Advanced Functional Materials, 22, pp 1333-1353 14 Heman Burhanalden Abdulrahman, Jan Krajczewski, Dorota Aleksandrowska, Andrzej Kudelski (2015), "Silica-Protected Hollow Silver and Gold Nanoparticles: New Material for Raman Analysis of Surfaces", J Phys Chem C, 119, pp 20030−20038 15 Jian Feng Li, Yi Fan Huang, Yong Ding, Zhi Lin Yang, Song Bo Li, Xiao Shun Zhou, Feng Ru Fan, Wei Zhang, Zhi You Zhou, De Yin Wu, Bin Ren, Zhong 54 Lin Wang, Zhong Qun Tian (2010), "Shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy", Nature, 464(1), pp 392-395 doi:10.1038/nature08907 16 John R Ferraro, Kazuo Nakamoto, Chris W Brown (2003), Introductory Raman Spectroscopy, Elsevier 2nd ed, USA, ISBN: 978-0-12-254105-6 17 K Kneipp, H Kneipp, I Itzkan, R R Dasari, M S Feld (1999), "Ultrasensitive chemical analysis by Raman spectroscopy", Chem Rev., 99, pp 2957-2975 18 K Kneipp, M Moskovits, H Kneipp (2006), "Surface - enhanced Raman scattering - Physics and Applications", Topics Appl Phys., 103, pp 261–278 19 K Sivashanmugan, J.D Liao, B.H Liu, C.-K Yao, S.-C Luo (2015), "Ag nanoclusters on ZnO nanodome array as hybrid SERS-activesubstrate for trace detection of malachite green", Sensors and Actuators B: Chemical, 207, pp 430-436 20 Marek Procházka (2016), Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, Springer, Institute of Physics, Charles University in Prague, Prague 2, Czech Republic 21 Matthew A Young, Douglas A Stuart, Olga Lyandres, Matthew R Glucksberg, Richard P Van Duyne (2004), "Surface - enhanced Raman spectroscopy with a laser pointer light source and miniature spectrometer", Can J Chem, pp 1435 – 1441 22 M Fleischmann, P J Hendra, McQuillan (1974), A J Chem Phys Lett., 26, pp 163-166 23 M R Gartia (2010), "Rigorous surface enhanced Raman spectral characterization of large-area high-uniformity silver-coated tapered silica nanopillar arrays", Nanotechnology, 21, 9pp, 395701 24 Q Cen, Y He, M Xu, J Wang, Z Wang (2015), "Wavelength dependent resonance Raman band intensity of broadband stimulated Raman spectroscopy of malachite green in ethanol", J Chem Phys., 142, 114201 55 25 R.F Aroca (2005), "Advances in Colloid and Interface Science", et al., 116, pp 45–61 26 Sebastian Schlucker (2010), Surface Enhanced Raman Spectroscopy, WILEY- VCH Verlag GmbH & Co KGaA, University of Osnabruck, Germany 27 Ujjal Kumar Sur (2010), "Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Recent Advancement of Raman Spectroscopy", General Article, pp 154-164 28 Vincenzo Amendola, Roberto Pilot, Marco Frasconi, Onofrio M Maragị, Maria Antonia Iatì (2017), "Surface plasmon resonance in gold nanoparticles: a review", IOP Publishing, Journal of Physics: Condensed Matter, 29, 203002 (48pp), https://doi.org/10.1088/1361-648X/aa60f3 29 Y Jin, P Ma, F Liang, D Gao, X Wang (2013), "Determination of malachite green in environmental water using cloud point extraction coupled with surface-enhanced Raman scattering", Anal Methods, 5, pp 5609-5614 30 Y Zhang, K Lai, J Zhou, X Wang, B.A Rasco, Y Huang (2012), "A novel approach to determine leucomalachite green and malachite green in fish fillets with surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) and multivariate analyses", J Raman Spectrosc., 43, pp 1208-1213 31 Y Zhang, W Yu, L Pei, K Lai, B.A Rasco, Y Huang (2015), "Rapid analysis of malachite green and leucomalachite green in fish muscles with surfaceenhanced resonance Raman scattering", Food Chemistry, 169, pp 80-84 56 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN A Bài báo công bố quốc tế The Binh Nguyen, Nhu Anh Nguyen, Gia Long Ngo (2019), “A Simple and Rapid Method to Produce SERS Substrates Using Au Nanoparticles Prepared by Laser Ablation and DVD Template”, Journal of Electronic Materials, Volume 49 Number 1, ISSN 0361-5235, pp 311-317, DOI 10.1007/s11664-019-07754-x B Báo cáo hội nghị Nguyen Nhu Anh, Nguyen Quang Dong, Ngo Gia Long, Nguyen The Binh (2018), Detection of Tetracycline in low concentrations by Surface Enhanced Raman Spectroscopy, Conference Report, The 10th International Conference on Photonics and Applications (ICPA-10), Ha Long City, Vietnam Ngo Gia Long, Nguyen Nhu Anh, Nguyen Quang Dong, Nguyen The Binh (2018), A simple and highly sensitive SERS sensor based on Au nanoparticles prepared by laser ablation for detection of Malachite Green and Amoxicilline at trace concentrations, Conference Report, The 10 th International Conference on Photonics and Applications (ICPA-10), Ha Long City, Vietnam C Sở hữu trí tuệ sáng chế Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Quang Đơng, Ngơ Gia Long, Trần Trọng Đức, Nguyễn Như Anh (2019) Tên sáng chế: Quy trình chế tạo cảm biến Raman sử dụng bề mặt kim loại đồng cấu trúc nano hạt nano vàng kỹ thuật ăn mòn laze Số đơn sáng chế: 1-2019-03103 Loại sáng chế: G01N 21/65; B82B 1/00; B82B 3/00 Chủ đơn: Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội 57 ... tiến hành nghiên cứu hiệu ứng SERS đế silic, thủy tinh, DVD số đế khác Trên tinh thần kế thừa phát triển thành tựu đạt được, thực đề tài nghiên cứu: ? ?Nghiên cứu chế tạo đế SERS kỹ thuật Laser? ?? Mục... 28 3.1 CHẾ TẠO HẠT NANO AU VÀ AG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĂN MÒN LASER 29 3.1.1 Chế tạo hạt nano Au ăn mòn laser 29 3.1.2 Chế tạo hạt nano Ag ăn mòn laser 32 iii 3.2 NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỀ... pháp chế tạo đế SERS Cơ chế điện từ đóng góp chủ yếu vào tăng cường SERS nên phương pháp chế tạo đế SERS dựa chế điện từ Do đó, người ta thường sử dụng hạt nano kim loại 1.3.1 Một số loại đế SERS

Ngày đăng: 20/11/2020, 08:52

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan