研究目的
提出一种简便有效的方法,通过两层聚多巴胺(PDA)辅助制备局域表面等离子体共振(LSPR)光纤传感器,从而提升等离子体传感性能。
研究成果
基于PDA/Ag/PDA的LSPR传感器由于聚多巴胺在制备过程中的关键作用,展现出更优的LSPR性能和稳定性。这种三明治结构传感器在灵敏度和稳定性方面均有显著提升,证明聚多巴胺对光纤传感器性能增强具有重要价值。
研究不足
PDA形成的机制尚不明确,实验条件(包括pH值、温度和溶液浓度)可能导致灵敏度的差异。
1:实验设计与方法选择:
该方法基于聚多巴胺(PDA)的强自聚合能力及银纳米粒子(Ag NPs)的原位生长实现表面增强拉曼散射(LSPR)传感。首层PDA作为还原剂和粘合剂将Ag NPs修饰至光纤表面,第二层PDA涂层用于防止氧化并提升传感器灵敏度。
2:样本选择与数据来源:
采用数值孔径0.22、芯径400微米的多模光纤,实验所用盐酸多巴胺、硝酸银(AgNO?)及三羟甲基氨基甲烷均为市售试剂。
3:芯径400微米的多模光纤,实验所用盐酸多巴胺、硝酸银(AgNO?)及三羟甲基氨基甲烷均为市售试剂。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:分叉光纤(SPLIT-400-VIS-NIR)、卤钨灯光源(DH-2000-BAL)、微型光谱仪(USB2000)。
4:实验流程与操作步骤:
将裸光纤浸入piranha溶液处理,通过聚合反应使多巴胺功能化,继而浸入硝酸银溶液生长Ag NPs,最后再次进行PDA修饰。
5:数据分析方法:
采用时域有限差分法(FDTD)计算银纳米粒子的电场分布。
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Bifurcated optical fiber
SPLIT-400-VIS-NIR
Ocean Optics
Served as a connection to the LSPR sensor and to the light source and spectrometer.
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Tungsten-halogen light source
DH-2000-BAL
Ocean Optics
Used to emit white light to excite the LSPR effect of the sensor.
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Mini-spectrometer
USB2000
Ocean Optics
Used to capture the optical signal reflected by the silver layer of the sensor.
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Multimode optical fibers
400-μm core diameter
Ocean Optics Inc.
Used as the base material for the LSPR sensor fabrication.
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