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公开(公告)号:CN113278923B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202110472939.8
申请日:2021-04-29
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种银纳米柱‑银纳米管复合结构阵列及其制备方法和用途。银纳米柱‑银纳米管复合结构阵列由位于银纳米膜上的大量银纳米柱‑银纳米管复合结构单元组成,每个结构单元由银纳米柱、套设在银纳米柱外的银纳米管组成;该产品的制备方法为先在通孔氧化铝模板的一面磁控溅射银,在氧化铝模板孔道顶端形成银纳米管;再在氧化铝模板上原子层沉积氧化铝薄膜、溅射银膜,然后浸入电解液,在氧化铝模板孔道内电沉积银纳米柱,再置于碱溶液中溶解去除氧化铝模板和氧化铝薄膜即可制得。该产品可作为表面增强拉曼散射(SERS)的活性基底来测量其上附着的痕量有机物,能检测出浓度低至10‑13mol/L的罗丹明6G,SERS信号的均匀性和检测灵敏度高。
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公开(公告)号:CN113278923A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110472939.8
申请日:2021-04-29
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种银纳米柱‑银纳米管复合结构阵列及其制备方法和用途。银纳米柱‑银纳米管复合结构阵列由位于银纳米膜上的大量银纳米柱‑银纳米管复合结构单元组成,每个结构单元由银纳米柱、套设在银纳米柱外的银纳米管组成;该产品的制备方法为先在通孔氧化铝模板的一面磁控溅射银,在氧化铝模板孔道顶端形成银纳米管;再在氧化铝模板上原子层沉积氧化铝薄膜、溅射银膜,然后浸入电解液,在氧化铝模板孔道内电沉积银纳米柱,再置于碱溶液中溶解去除氧化铝模板和氧化铝薄膜即可制得。该产品可作为表面增强拉曼散射(SERS)的活性基底来测量其上附着的痕量有机物,能检测出浓度低至10‑13mol/L的罗丹明6G,SERS信号的均匀性和检测灵敏度高。
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公开(公告)号:CN115015215B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202210622597.8
申请日:2022-06-02
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种银纳米片团簇及其制备方法和应用,所述银纳米片团簇是由倾斜或垂直生长于导电衬底上的多个银纳米片组成,多个银纳米片平行叠加在一起形成团簇,每个银纳米片的尺寸大小为≥10μm,厚度为40‑100nm。本发明提供的一种银纳米片团簇及其制备方法和应用,在电解液省略使用表面活性剂的前提下,通过电沉积的方法最终在导电衬底上形成了银纳米片团簇,该银纳米片团簇不仅具有大尺寸银纳米片的堆积结构,而且还具有众多的SERS热点,有利于实现高灵敏的表面增强拉曼散射检测,能检测出浓度低至10‑15mol/L的罗丹明6G。
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公开(公告)号:CN113279027B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202110471669.9
申请日:2021-04-29
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种银微米颗粒阵列及其制备方法和用途。该银微米颗粒阵列由导电衬底和银微米颗粒组成,其中银微米颗粒表面为密集的银纳米片、粗糙纳米棒和树枝晶等结构;制备方法为电化学沉积法,具体步骤为:先将硝酸银粉末、聚乙烯吡咯烷酮粉末、四氧化三铁粉末和柠檬酸粉末溶解于水中,并加热至30‑40℃后保温,得到电解液,氧化铟锡导电衬底作为阴极、石墨片作为阳极置于电解液中电沉积,得到其上覆有银微米颗粒的导电衬底,之后,将覆有银微颗粒的导电玻璃取出,用去离子水清洗数次,制得目的产物。制得的银微米颗粒阵列极易于广泛地作为商业化表面增强拉曼活性基底,使用激光拉曼光谱仪测量其上附着的罗丹明6G或其他化学分子。
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公开(公告)号:CN114672858B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210448354.7
申请日:2022-04-27
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种增强拉曼散射活性的纳米金薄膜及其制备方法,所述增强拉曼散射活性的纳米金薄膜包括导电衬底和堆叠在导电衬底上的三维多层金纳米颗粒膜;所述三维多层金纳米颗粒膜的厚度为0.1‑2μm,金纳米颗粒为类球形多面体结构,颗粒粒径为150‑400nm。本发明提供的一种增强拉曼散射活性的纳米金薄膜及其制备方法,通过在导电衬底上附着金籽晶后,利用金籽晶为成核点,通过电沉积的方法在导电衬底上培育形成三维多层金纳米颗粒膜,该金纳米颗粒膜通过大粒径的金纳米颗粒相互堆叠组装形成,结构单一,且具有众多的表面增强拉曼散射(SERS)热点,有利于保证SERS信号的均匀性和高检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN113234046B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202110506611.3
申请日:2021-05-10
Applicant: 安徽大学
IPC: C07D311/16 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种检测次氯酸根离子的荧光探针及其应用,其中荧光探针的结构式如下所示:本发明荧光探针能特异性识别ClO‑,通过荧光方式可检测ClO‑。随着ClO‑浓度逐渐增大,475nm处的荧光强度逐渐增大。所述荧光探针在纯有机溶剂DMF中进行荧光光谱测定,通过荧光强度的变化实现对ClO‑的定性或定量检测。将探针制备成试纸,可以借助于紫外灯快速的检测ClO‑,并且也可以通过与智能手机APP结合实现对ClO‑的快速检测。
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公开(公告)号:CN113668029B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202110995846.3
申请日:2021-08-27
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明涉及一种粗糙金纳米颗粒构成的薄膜,其主要由位于导电衬底上的众多大的金纳米颗粒以及包覆在大的金纳米颗粒表面上的众多小的金纳米颗粒,所述众多大的金纳米颗粒相堆叠成层;所述小的金纳米颗粒粒径15‑80nm,所述大的金纳米颗粒粒径200‑900nm。粗糙金纳米颗粒组成的薄膜结构由2至4层表面凹凸不平的金纳米颗粒叠加连接形成,这种结构使得其间具有更多的间隙,能够提供众多的SERS热点,而且这种薄膜结构具有良好的结构均匀性,为SERS信号的均匀性提供了可靠的保障,从而使目的产物的SERS灵敏度和信号均匀性均得到显著提升。其可以作为表面增强拉曼散射的活性基底用于检测有机染料。
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公开(公告)号:CN113668029A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110995846.3
申请日:2021-08-27
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明涉及一种粗糙金纳米颗粒构成的薄膜,其主要由位于导电衬底上的众多大的金纳米颗粒以及包覆在大的金纳米颗粒表面上的众多小的金纳米颗粒,所述众多大的金纳米颗粒相堆叠成层;所述小的金纳米颗粒粒径15‑80nm,所述大的金纳米颗粒粒径200‑900nm。粗糙金纳米颗粒组成的薄膜结构由2至4层表面凹凸不平的金纳米颗粒叠加连接形成,这种结构使得其间具有更多的间隙,能够提供众多的SERS热点,而且这种薄膜结构具有良好的结构均匀性,为SERS信号的均匀性提供了可靠的保障,从而使目的产物的SERS灵敏度和信号均匀性均得到显著提升。其可以作为表面增强拉曼散射的活性基底用于检测有机染料。
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公开(公告)号:CN113278924B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202110474957.X
申请日:2021-04-29
Applicant: 安徽大学
IPC: C23C14/18 , C23C14/35 , C23C16/40 , C23C16/455 , C23C28/00 , C25D3/46 , G01N21/65 , B82Y15/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种银纳米柱‑多孔银纳米管‑花瓣状银纳米凸起阵列及其制备方法和用途。该阵列包括位于银纳米膜上的大量银纳米柱‑多孔银纳米管‑花瓣状银纳米凸起结构单元,该结构单元由银纳米柱、多孔银纳米管和花瓣状银纳米凸起组成,花瓣状银纳米凸起由6个相连成环的银纳米颗粒组成;制备方法包括在通孔氧化铝模板上表面磁控溅射银,在氧化铝模板孔道顶端形成岛状颗粒膜,再在氧化铝模板上原子层沉积氧化铝薄膜、磁控溅射银膜,置于银电解液中沉积形成银纳米柱,去除氧化铝模板和氧化铝薄膜即制得。该阵列可作为表面增强拉曼散射(SERS)的活性基底来测量其上附着的痕量有机物,能检测出浓度低至10‑14mol/L的罗丹明6G,SERS信号的均匀性和检测灵敏度高。
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公开(公告)号:CN114456736A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210146753.8
申请日:2022-02-17
Applicant: 安徽大学
IPC: C09J9/02 , C09J163/02 , C09J11/04 , C09J11/06 , C08G59/68
Abstract: 本发明适用于胶粘剂技术领域,提供了一种改性银包铜导电粉环氧导电胶,由以下重量百分比的组分组成:双酚A型环氧树脂20~35%,片状银包铜导电粉35~47%,球状银包铜导电粉10~15%,氮掺杂石墨烯0.5~1%,偶联剂1~2.2%,稀释剂10~12%,固化剂5~8%,固化促进剂0.5~1.5%、消泡剂0.4~0.5%,本发明还提供了一种改性银包铜导电粉环氧导电胶的制备方法。本发明实施例以片、球状导电银包铜粉代替银粉作为主要导电填料,在维持导电效果的同时还能防止电迁移和降低纯银的生产成本,片、球状导电银包铜粉与氮掺杂石墨烯的复合导电填料搭配,既降低了生产成本,又增加了导电网络,固化促进剂的选用增加了导电胶的稠度,防止导电填料的沉降。
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