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西安齊岳生物科技有限公司

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介孔SiO2薄膜與金銀合金薄膜相結(jié)合材料

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具體成交價以合同協(xié)議為準

產(chǎn)品型號齊岳生物

品牌

廠商性質(zhì)生產(chǎn)商

所在地西安市

更新時間:2020-03-10 12:09:56瀏覽次數(shù):340次

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介孔SiO2薄膜與金銀合金薄膜相結(jié)合材料;西安齊岳生物科技有限公司是國內(nèi)的聚合物和二親嵌段共聚物生產(chǎn)商和銷售商等供科研,不能用于人體實驗

介孔SiO2薄膜與金銀合金薄膜相結(jié)合材料

西安齊岳生物科技有限公司提供石墨烯、鈣鈦礦、量子點、納米顆粒、空穴傳輸材料、納米晶、半導體聚合物、過渡金屬配合物、化學試劑、光電化學品、有機光電和半導體材料、化學品、醫(yī)藥中間體、材料中間體等一系列產(chǎn)品。

齊岳生物供應:

介孔生物玻璃涂層包覆鎂合金
三維有序介孔Ni-B合金
納米介孔非晶態(tài)合金
介孔Pt及PtRu合金薄膜
介孔二氧化硅復合涂層包覆的醫(yī)用鈦合金復合材料
介孔SiO2薄膜與金銀合金薄膜相結(jié)合材料
介孔氧化物負載Ni-Pt合金
含介孔二氧化硅的生物鎂合金
介孔鎳鈷合金材料
介孔涂層包覆鎂合金材料
介孔Ru-B非晶態(tài)合金
介孔結(jié)構(gòu)In-Sn納米合金  
介孔碳氮材料負載Ni基合金
介孔氧化硅核—殼復合材料
Au/Ag雙金屬合金催化劑
光沉積法合成介孔EP-TiO_2
介孔分子篩SBA-15負載Ni-B非晶態(tài)合金
介孔生物玻璃涂層包覆鎂合金
介孔碳氮材料負載Ni基合金
醫(yī)用鎂合金表面介孔45S5生物活性玻璃
石墨化介孔碳納米復合材料
介孔Ni-B合金
介孔碳氮材料負載Ni基合金
介孔納米晶體金屬氧化物材料
介孔金屬氧化物及三維有序晶格陣列材料
晶化的介孔金屬氧化物
石墨烯基有序介孔金屬氧化物復合材料
有序介孔高溫陶瓷材料
有序介孔金屬有機膦酸鹽和磺酸鹽材料的合成
納米及介孔金屬氧化物材料
多級微介孔金屬-有機框架材料
介孔金屬硫化物納米晶
兩親性嵌段共聚物導向合成有序介孔金屬氧化物半導體材料
介孔金屬膦酸鹽雜化材料
多元介孔金屬氧化物
介孔金屬-有機骨架材料UMCM
有序介孔碳—金屬氧化物納米復合材料
金屬嵌入骨架型鈷-氧化硅介孔復合材料
金屬納米粒子/介孔碳復合電極材料

 

介孔SiO2薄膜與金銀合金薄膜相結(jié)合材料

產(chǎn)品描述:通過對涂布在金銀合金薄膜表面的硅基凝膠膜進行高溫熱處理次制備出均勻的大面積表面拉曼散射(Surface Enhanced Raman Scattering,SERS)基底.利用掃描電子顯微鏡觀測到由硅基凝膠膜經(jīng)高溫脫模形成的介孔二氧化硅薄膜具有表面開口結(jié)構(gòu),基底的X射線能量色散(EDX)譜揭示了高溫熱處理引起金銀合金薄膜中的銀原子流失,從而導致薄膜的納米構(gòu)造.通過測試基底對Nile blue(NB)和Crystal violet(CV)拉曼活性分子的SERS光譜,觀測到在玻璃襯底與50 nm厚的金銀合金薄膜之間插入20 nm厚金薄膜能夠基底的SERS因子.測試了基底在水溶液樣品(50 nmol·L-1 CV)中的浸漬時間對SERS信號的影響,結(jié)果指出SERS信號隨浸漬時間的增加而并在30min后穩(wěn)定,15 min浸漬時間對應的SERS信號強度其穩(wěn)定值的85%.比對實驗指出CV的SERS光譜與其溶液的常規(guī)拉曼光譜的峰位*一致,揭示了介孔二氧化硅薄膜能夠阻止SERS基底的金屬成份對待測分子拉曼指紋譜的干擾.實驗還證明了這種SERS基底對水溶液中NB的探測下限可達1 nmol·L-1.

Uniform large-area and high-performance surface enhanced Raman scattering(SERS) substrates were prepared for the first time by using a simple three-step method. The method contains sputtering deposition of an Au Ag alloy layer on the glass sheet and subsequent dip-coating of a sol-gel copolymer-templated silica film on the alloy layer and finally thermal treatment of the double-layer coated glass sheet in air at 450 ℃ for several hours. The thermal treatment leads to formation of the mesoporous silica(MS) film. The scanning electron microscope images show that the top layer of MS has the open-pore structure that facilitates rapid diffusion of small molecules into the film. The energy dispersive X-ray(EDX) spectroscopy analyses indicate that the thermal treatment of the substrate results in the loss of Ag atoms in the Au Ag alloy film accompanied with the nanostructure formation in the film. The systematic measurements of SERS spectra for Nile blue(NB) and Crystal violet(CV) demonstrate that the insertion of a 20-nm-thick gold layer between the glass sheet and a 50-nm-thick Au Ag alloy film can effectively increase the SERS enhancement factor of the substrate. Dependence of the SERS signal on the substrate immersion time was investigated with an aqueous solution of 50 nmol?L-1 CV, and the findings indicate that the intensity of SERS signal increases with increasing the immersion time up to 30 min after which the signal becomes stable. The SERS signal intensity detected 15 min after immersion is 85% of its stable value. The position of each peak in the SERS spectrum for the adsorbed CV molecules is perfectly identical to that in the conventional Raman spectrum obtained with the aqueous CV solution, giving a sign that the MS film enables to prevent the metal from interfering the positions of SERS peaks. The experimental results demonstrate that such novel SERS substrates have the detection limit of 1 nmol?L-1 NB.

溫馨提示:西安齊岳生物科技有限公司供應的蛋白產(chǎn)品,納米材料,PEG共聚物、脂質(zhì)體等供科研,不能用于人體實驗(zhn2020.03.09)

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