一种氰基改性氮化碳及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115025803B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202210746800.2

    申请日:2022-06-29

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种氰基改性氮化碳及其制备方法和应用,所述氰基改性氮化碳是通过将氮化碳与硫氰酸盐进行红外加热处理后得到。该氰基改性氮化碳制备过程中,通过选择红外线为加热热源,在红外辐照的条件下,将氮化碳与硫氰酸盐进行枝连反应,由此所得的氰基改性氮化碳具有产率高、吸光度高、比表面积大等特点,最终表现出优异的光催化产氢性能。

    一种增强拉曼散射活性的纳米金薄膜及其制备方法

    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。

    粗糙金纳米颗粒构成的薄膜及其制备方法和用途

    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。

    粗糙金纳米颗粒构成的薄膜及其制备方法和用途

    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。

    一种金纳米树枝晶及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN114525483B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202111664337.9

    申请日:2021-12-31

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种金纳米树枝晶及其制备方法和用途。该树枝晶由位于导电衬底表面上金纳米薄膜边缘的分支状金纳米结构组成;该金纳米树枝晶分为主干和各级分支结构组成;制备方法包括在导电衬底上溅射金颗粒膜,然后在金纳米薄膜上形成狭长缝隙,在缝隙处金膜边缘或导电衬底边缘处的金膜边缘,电沉积制备金纳米树枝晶结构。该金纳米树枝晶是微纳结构,具有抗团聚、比表面积大等优点,尤其具有三维空间分布的棱锥状的金纳米结构,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,检出浓度低至10‑12mol/L的罗丹明6G。通过调节电沉积参数,可对金纳米树枝晶的局域表面等离激元共振(LSPR)峰的调控,使其与532nm的激发光相匹配。

    一种银纳米片团簇及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115015215A

    公开(公告)日:2022-09-06

    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。

    银纳米片@氧化锌纳米棒阵列及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN114956600A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210596989.1

    申请日:2022-05-30

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种银纳米片@氧化锌纳米棒阵列及其制备方法和用途。氧化锌生长在导电衬底上,银纳米片修饰在氧化锌纳米棒的表面。其中,氧化锌纳米棒的长度为0.8‑2μm,直径为200‑500nm,银纳米片厚为5‑30nm,片形状不规则,片尺寸为100‑500nm;制备方法为:先在氧气气氛中利用等离子体轰击导电玻璃,增加其表面亲水性,然后在70‑90℃水浴条件下,在置于锌氨溶液中的导电玻璃表面生长氧化锌纳米棒阵列;然后利用银镜反应,在氧化锌纳米棒表面生长银纳米颗粒;之后,利用银电解液,在氧化锌纳米棒阵列表面电沉积银纳米片,制得目标产物。该产物具有较高的表面增强拉曼散射(SERS)灵敏度,能够广泛应用于SERS检测,例如快速检测罗丹明6G。

    一种增强拉曼散射活性的纳米金薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114672858A

    公开(公告)日:2022-06-28

    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。

    一种金纳米树枝晶及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN114525483A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202111664337.9

    申请日:2021-12-31

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种金纳米树枝晶及其制备方法和用途。该树枝晶由位于导电衬底表面上金纳米薄膜边缘的分支状金纳米结构组成;该金纳米树枝晶分为主干和各级分支结构组成;制备方法包括在导电衬底上溅射金颗粒膜,然后在金纳米薄膜上形成狭长缝隙,在缝隙处金膜边缘或导电衬底边缘处的金膜边缘,电沉积制备金纳米树枝晶结构。该金纳米树枝晶是微纳结构,具有抗团聚、比表面积大等优点,尤其具有三维空间分布的棱锥状的金纳米结构,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,检出浓度低至10‑12mol/L的罗丹明6G。通过调节电沉积参数,可对金纳米树枝晶的局域表面等离激元共振(LSPR)峰的调控,使其与532nm的激发光相匹配。

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