研究目的
开发一种高度灵活且稳定的等离子体纳米纸,通过编码包括表面等离子体共振、荧光和表面增强拉曼散射在内的多重光学信号,用于不可克隆的防伪应用。
研究成果
所开发的等离子体纳米纸在荧光和拉曼散射方面表现出显著增强,具有优异的机械性能和随机分布的拉曼强度,适用于高安全性防伪应用。多重光学信号提供两层安全防护,分别可通过肉眼和拉曼光谱轻松验证。
研究不足
该研究聚焦于等离子体纳米纸的制备及其在防伪应用中的初步测试。需进一步研究以探索其规模化生产、不同环境条件下的长期稳定性,以及与现有安全系统的集成。
1:实验设计与方法选择:
采用银纳米立方体(AgNCs)和纤维素纳米纤维(CNFs)作为构建单元,通过自组装辅助真空过滤法制备等离子体纳米纸。
2:样本选择与数据来源:
AgNCs通过化学合成制备,CNFs源自大蒜壳。
3:实验设备与材料清单:
透射电子显微镜(TEM,Tecnai G2 F20 S-TWIN型)、高分辨场发射扫描电子显微镜(SEM,Verios G4)、X射线光电子能谱仪(XPS,VG ESCALAB 250)、紫外-可见分光光度计(Varian Cary 500)、荧光光度计(Edinburgh FL/FS900)及inVia Reflex拉曼显微镜(Renishaw OPTIMA 8000)。
4:4)、X射线光电子能谱仪(XPS,VG ESCALAB 250)、紫外-可见分光光度计(Varian Cary 500)、荧光光度计(Edinburgh FL/FS900)及inVia Reflex拉曼显微镜(Renishaw OPTIMA 8000)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:将AgNCs与CNFs混合后经真空过滤形成纳米纸,随后用苯硫酚编码拉曼信号,用荧光素编码荧光图案。
5:数据分析方法:
通过紫外-可见光谱和荧光光谱分析光学特性,测试拉伸强度与杨氏模量评估力学性能。
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获取完整内容-
Transmission electron microscope
Tecnai Model G2 F20 S-TWIN
Examining the morphology of the AgNC and CNF.
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High-resolution field emission scanning electron microscope
Verios G4
Examining the morphology of the PNP.
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X-ray photoelectron spectroscopy
VG ESCALAB 250
Analyzing the surface elemental states of the samples.
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UV-vis spectrophotometer
Varian Cary 500
Measuring the optical properties.
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Fluorophotometer
Edinburgh FL/FS900
Measuring the photoluminescence spectra.
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Raman Microscope
inVia Reflex
Renishaw OPTIMA 8000
Recording the Raman spectra.
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