研究目的
为解决高性能等离激元传感器中单层胶体晶体(MCCs)自组装存在的颗粒团聚和均匀性差的问题。
研究成果
界面毛细力驱动的自组装策略成功解决了传统方法中的颗粒团聚与沉积问题,制备出团聚少、高度有序六方结构的优质PS单层膜?;谡庑┪⒔哟ビ∷⑼及傅腟PR传感器展现出卓越的灵敏度和检测能力,为生物传感、太阳能电池等领域的应用开辟了新途径。
研究不足
该研究聚焦于高质量金属-有机框架复合材料(MCCs)的制备及其在等离激元传感器中的应用。局限性在于需要进一步优化制备工艺以减少缺陷,并提升纳米结构阵列的均匀性以实现工业化规模生产。
1:实验设计与方法选择:
设计了一种界面毛细力驱动自组装策略(ICFDS),以实现高质量、高度有序的六边形单层MCCs阵列。该方法利用基底表面界面水膜的毛细效应,并控制聚苯乙烯颗粒的zeta电位。
2:样品选择与数据来源:
使用直径为100、500、1500 nm的聚苯乙烯(PS)颗粒?;孜穸?.5 mm的硅片。
3:1500 nm的聚苯乙烯(PS)颗粒?;孜穸? mm的硅片。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:设备包括深反应离子刻蚀(DRIE)系统、电子束蒸发系统和紫外-可见分光光度计。材料包括葡萄糖、BSA、乙醇、异丙醇、1-丁醇和KOH。
4:实验步骤与操作流程:
过程包括清洁基底、氧化使其表面超亲水、使用ICFDS方法组装PS颗粒,以及通过反应离子刻蚀和金属辅助化学刻蚀制备各种纳米结构阵列。
5:数据分析方法:
使用SEM图像和紫外-可见漫反射光谱评估MCCs的质量。通过测量不同浓度葡萄糖和BSA溶液的共振波长偏移来评估SPR传感器的性能。
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获取完整内容-
UV–vis spectrophotometer
UV 2600
SHIMADZU
Used for absorbance and reflectance measurements.
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Field-emission SEM
Nova NanoSEM 450
FEI
Used for characterizing the morphology of PS colloidal particles.
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DRIE system
TRION-MNL DIII
America
Used for deep reactive ion etching to fabricate multiscale PS particle arrays.
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Electron beam evaporation system
Used for depositing Au films on samples.
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Dynamic light scattering
90Plus PALS
NanoBrook
Used for zeta-potential analysis.
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