化学气相沉淀法是什么法为什么难以合成金属钠米线

Vol.40,No.3

纳米微粒因其特有的表面效应

小尺寸效应以及宏观量子隧道效应等导致其产生了

面有广阔的应用前景和重要价值

产率高的制备方法是这方面研究的首要

目前已经发展了很多制备方法

机械球磨法等物理方法和气相沉积

其中模板法因具有实验装置简单

模板法的类型大致可分为硬模板和软模板两大

以及经过特殊处理的多孔高分子薄膜等

利用模板合成技术人们已经制得了各种物

维有序阵列等各种形状的纳米结构材料

要介绍近年来国内外利用模板法制备纳米结构材料

这种方法主要是采用预制的刚性模板

多孔氧化铝膜是近年来人们通过金属铝的阳极

电解氧化得到的一种人造多孔材料

而且孔的直径在几纳米至几百纳米

并可以通过调节电解条件来控制

凝胶涂层技术可以合成二氧化硅纳

孔的氧化铝膜还可以被用作模板来制备各种材料的

纳米管或纳米棒的有序阵列

程形成的二氧化硅都可用作纳米结构材料形成的模

孔内可形成有序排布的纳米材料

凝胶法形成的二氧化硅胶粒则属于

在其上形成纳米结构材料

等报道了在中孔的分子筛

二氧化硅内部形成有序排布的

以高度有序中孔结构的表面活性剂

采用一步纳米浇铸法合成了高度

有序的单晶氧化铟纳米线阵列

三聚氰胺甲醛为第一层模板

交替的多层膜上进一步通过溶胶

胶方法覆盖上二氧化硅作为第二层模板

模板合成法制备纳米材料的研究进展

陕西科技大学材料科学与工程学院

介绍了近年来国内外利用氧化铝

生物分子等作模板制备多种物质的纳米结构材料的一些进展

开大学 本 科生毕 业论文(设 计) 中文题目:LSPR生物传感器的研究 系 另IJ:电子科学与技术系 专 业:电子科学与技术 完成日期:2010年5月12日 LSPR生物传感器的研究 摘要 H前,基于局域表面等离子体共振(LSPR)现象的传感研究是一个热点方向, 这种方法在器件开发和相关应用JL均有很大的潜力。LSPR传感器具有一些优于 传统SPR传感器的特性,在物理、化学和生物方面的特性测量分析上应用方便, 效果显著,有很高的开发潜力。这篇文章是一个综述性的文章,首先介绍了LSPR 技术H前的发展状况,对LSPR技术的原理和特点进行了归纳,并总结了 FI前已 经成型的儿种LSPR传感部件和系统的制作方法和技术要素,以及在实验屮的应 用领域。同时,它对基于LSPR的传感器传感芯片的未来发展趋势和商业化前景 也作出了讨论。 7.6金纳米井芯片的制作 13 8. LSPR传感技术的工艺方法 8. LSPR传感 技术的工艺方法 14 8.1光学系统的材料和技术 14 & 1.1 一种匹配生物传感器的光纤探针的制作 14 8.1.2金纳米粒子修饰的光学纤维的制备 14 8.2材料表面图案加工工艺 15 8.2.1纳米刻蚀图案过程. 15 8.2.2利用NSL拓展技术制作纳米孔阵 16 &2.3利用pCP技术在纳米粒子层表面形成图案 17 9?LSPR传感器的应用实例 18 LSPR传感器应用于测量物理量 18 9.1」金纳米线阵列表面结合白组装分子的LSPR光谱测量方法 18 9.1.2纳米粒子表面典型消光光谱的测量 19 LSPR传感器在化学传感领域的应用 20 9.2.1基于纳米Ag粒子的表面等离子体共振光谱测定CN的测定方法. 20 9.2.2利用LSPR传感器检测有机磷杀虫剂. 20 LSPR传感器在生物传感领域的应用 21 9.3.1以氯金酸氧化还原反应为基础的蛋"质病人血清样木中的簡萄糖LSPR传感探测…..21 9.3.2使用基于LSPR的纳米芯片蛋口质的无标记监测 21 9.3.3使用LSPR的重组细胞蛋门质表达分析 22 10. LSPR传感器技术的商业化 23 LSPR传感器的未来发展趋势 24 总结 25 \o "Current Document" 参考文献 26 致谢 31 —、简介 近年来,纳米材料由于其独特的光学、电磁学和力学特性而得到了研究人员 的广泛关注。贵金展纳米粒子显示了很强的紫外■可见光吸收带特性,绝大多数 金属屮都没有这种性质[“]。科学研究表明,贵金属纳米粒子悬浮液的这种特有 性质取决于它们同光的强烈作用,而对纳米粒子光学领域的研究又使得对于材料 的成分,尺寸,形状,以及局部绝缘环境和金属悬浮液的测色等等之间的关系有 了更深层次的理解。对贵金属纳米粒子的光学性质的研究在理论和实践上都具有 重要的意义。从理论上说,它对于系统研究纳米量级结构和引起光学性质变化的 局部环境因素,以及预测结构的变化等起到了十分重要的作用。从实践上说,如 果纳米结构的光学性质可调试,则它可以应用于表面增强光谱MU],光学滤波器 [14J5],等离子体设备〔39]和传感器等领域。 H前局域表面等离子体共振(LSPR)的形成以及它载体上的金和银纳米粒子 的光学特性都具有很大的吸引力[200]。金和银纳米粒子在各种纳米光学的应用, 如生物芯片[22/],以及纳米尺度a】方而都得到了广泛的重视和研究。被测溶液和 固定在衬底表面的粒子之间的反应能够引起的生物分子层厚度的变化,而基于 LSPR的检测方法就能够对这种即吋变化进行检测㈤绚。我们知道,纳米粒子, 如金和银,在可见光区域有强吸收作用,这就是通常所说的LSPR吸收。这利ISPR 现象发生时,入射光子频率同金属纳米粒子或金属岛传导电子的整体振动相匹 配。纳米量级的粒子在紫外■可见光区域表现出独特的光学响应[29'

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