研究目的
开发一种基于局域表面等离子体共振(LSPR)的抗坏血酸(AA)传感器,其灵敏度较现有报道有所提升。
研究成果
采用最佳锥形段数量的所提传感器是实际应用中有效检测AA的绝佳选择。该传感器的性能参数(如灵敏度、相关器和检测限)较先前设计有显著提升。
研究不足
该研究未提及任何具体局限性。
1:实验设计与方法选择:
本研究涉及开发和表征多种多锥形光纤传感器(OFSs),其裸探针上固定有金纳米颗粒(AuNPs)和氧化石墨烯(GO)等纳米材料(NMs)。探针经抗坏血酸氧化酶功能化处理。
2:样本选择与数据来源:
制备了10 μM至1 mM范围内的抗坏血酸(AA)测试样本,以模拟中枢神经系统中的AA水平。
3:实验设备与材料清单:
熔接机(FSM 100P+,藤仓,日本)、耦合器制造系统(CMS,3SAE,美国)、紫外-可见分光光度计(HITACHI,U-3310,日本)、高分辨透射电镜(Talos- L120C,赛默飞世尔科技)、扫描电镜(Gemini Carl-Zeiss-Microscopy)、能谱仪(Gemini Carl-Zeiss-Microscopy)、光谱仪(HR 2000+,海洋光学,美国)、卤钨灯(HL1000,上海文怡光电科技有限公司,中国)。
4:实验步骤与操作流程:
裸光纤结构制备、AuNPs和GO合成、纳米材料在裸探针上的固定、抗坏血酸氧化酶功能化处理,以及使用AA样本测试探针。
5:数据分析方法:
分析了所提出传感器的性能参数,如灵敏度、相关系数和检测限。
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HR-TEM
Talos- L120C
Thermo Fisher Scientific
Observation of morphology of gold nanoparticles and graphene oxide
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SEM
Gemini Carl-Zeiss-Microscopy
Carl-Zeiss
Determination of distribution of nanoparticles over the fiber
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EDX
Gemini Carl-Zeiss-Microscopy
Carl-Zeiss
Determination of distribution of nanoparticles over the fiber
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Spectrometer
HR 2000+
Ocean-Optics
Observation of the LSPR spectral response of the optical signal
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Fusion splicer
FSM 100P+
Fujikura
Fabrication of bare fiber structure
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Combiner manufacturing system
CMS
3SAE
Fabrication of bare fiber structure
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UV–Vis spectrophotometer
U-3310
HITACHI
Observation of absorbance spectrum of gold nanoparticles and graphene oxide
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Tungsten-halogen
HL1000
Shanghai Wen Yi Photoelectric Technology Co., LTD
Optical source for the experiments
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