CN110031449A - 一种碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的制备及其在表面增强拉曼基底中的应用 - Google Patents
一种碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的制备及其在表面增强拉曼基底中的应用 Download PDFInfo
- Publication number
- CN110031449A CN110031449A CN201910394256.8A CN201910394256A CN110031449A CN 110031449 A CN110031449 A CN 110031449A CN 201910394256 A CN201910394256 A CN 201910394256A CN 110031449 A CN110031449 A CN 110031449A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- carbon
- tin dioxide
- composite material
- preparation
- wrapped
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N tin dioxide Chemical compound O=[Sn]=O XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 102
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 74
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 65
- 239000002135 nanosheet Substances 0.000 title claims abstract description 57
- 239000002131 composite material Substances 0.000 title claims abstract description 37
- 238000001069 Raman spectroscopy Methods 0.000 title claims abstract description 27
- 239000000758 substrate Substances 0.000 title claims abstract description 22
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title claims abstract description 21
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 15
- 239000002356 single layer Substances 0.000 claims abstract description 12
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 125000000524 functional group Chemical group 0.000 claims abstract description 7
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000006228 supernatant Substances 0.000 claims description 16
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 15
- 239000000243 solution Substances 0.000 claims description 15
- 238000005119 centrifugation Methods 0.000 claims description 11
- 239000002585 base Substances 0.000 claims description 9
- 229910021389 graphene Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 239000011259 mixed solution Substances 0.000 claims description 9
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 claims description 7
- WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M Lithium hydroxide Chemical compound [Li+].[OH-] WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 6
- KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M Potassium hydroxide Chemical compound [OH-].[K+] KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 6
- 239000003513 alkali Substances 0.000 claims description 4
- VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N Ammonium hydroxide Chemical compound [NH4+].[OH-] VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 235000011114 ammonium hydroxide Nutrition 0.000 claims description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 2
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims description 2
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 abstract description 7
- 238000001514 detection method Methods 0.000 abstract description 5
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 abstract description 4
- 239000000138 intercalating agent Substances 0.000 abstract description 2
- 229910001887 tin oxide Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 10
- 239000000463 material Substances 0.000 description 8
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 7
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 5
- LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M Cetrimonium bromide Chemical compound [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 4
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- VYXSBFYARXAAKO-WTKGSRSZSA-N chembl402140 Chemical compound Cl.C1=2C=C(C)C(NCC)=CC=2OC2=C\C(=N/CC)C(C)=CC2=C1C1=CC=CC=C1C(=O)OCC VYXSBFYARXAAKO-WTKGSRSZSA-N 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 238000011160 research Methods 0.000 description 4
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 4
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 4
- 235000012431 wafers Nutrition 0.000 description 4
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 3
- 238000000089 atomic force micrograph Methods 0.000 description 3
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 3
- 239000002082 metal nanoparticle Substances 0.000 description 3
- 229910000510 noble metal Inorganic materials 0.000 description 3
- CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N Acetone Chemical compound CC(C)=O CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Hydrogen peroxide Chemical compound OO MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000000862 absorption spectrum Methods 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N ethyl 2-[3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoate;hydron;chloride Chemical compound [Cl-].C1=2C=C(C)C(NCC)=CC=2OC2=CC(=[NH+]CC)C(C)=CC2=C1C1=CC=CC=C1C(=O)OCC VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000001000 micrograph Methods 0.000 description 2
- 239000000047 product Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 238000004416 surface enhanced Raman spectroscopy Methods 0.000 description 2
- 238000002371 ultraviolet--visible spectrum Methods 0.000 description 2
- 238000003917 TEM image Methods 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- -1 benzene series compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000006229 carbon black Substances 0.000 description 1
- 239000011852 carbon nanoparticle Substances 0.000 description 1
- 239000003575 carbonaceous material Substances 0.000 description 1
- 125000003178 carboxy group Chemical group [H]OC(*)=O 0.000 description 1
- 238000006555 catalytic reaction Methods 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 1
- 238000013329 compounding Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 239000008367 deionised water Substances 0.000 description 1
- 229910021641 deionized water Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000004299 exfoliation Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 1
- 125000002887 hydroxy group Chemical group [H]O* 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 239000002086 nanomaterial Substances 0.000 description 1
- 239000002077 nanosphere Substances 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 238000010992 reflux Methods 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N sulfuric acid Substances OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000002198 surface plasmon resonance spectroscopy Methods 0.000 description 1
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 238000002525 ultrasonication Methods 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/62—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
- G01N21/63—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
- G01N21/65—Raman scattering
- G01N21/658—Raman scattering enhancement Raman, e.g. surface plasmons
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
- Packages (AREA)
- Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
Abstract
本发明公开了一种碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的制备及其在表面增强拉曼基底中的应用,其是将表面带有大量含氧官能团的单层碳量点与二氧化锡纳米颗粒混合后超声,利用单层碳基点的超薄结构,将其作为插层剂把二氧化锡纳米颗粒剥离成纳米片,并利用单层碳基点表面丰富的含氧官能团,使其与二氧化锡纳米片结合,从而得到碳基点包裹的二氧化锡纳米片。本发明制备方法简单便捷,无污染,可操作性强,且所得碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料在水中具有良好的分散性和稳定性,并可用于某些环境污染物的选择性检测。
Description
技术领域
本发明属于表面增强拉曼基底制备领域,具体涉及一种碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的制备及其在表面增强拉曼基底中的应用。
背景技术
表面增强拉曼散射具有灵敏度高、检测速度快、干扰小、对检测样品基本没损害等优点,同时也可有效避免来源于杂质的干扰,从而可较为准确的提供待测样品指纹信息。目前,表面增强拉曼散射在表面科学、生物学、食品安全、医学鉴定、催化等各个领域都有广泛的应用前景。表面增强拉曼主要的研究方向包括基底的制备、机理的研究以及分析应用。而其应用很大程度上都依赖于基底制备。贵金属纳米粒子由于具有强局域表面等离子体共振效应而广泛的作为表面增强拉曼基底材料,但是金属纳米颗粒不均匀、结构性质不稳定会导致光谱信号重现性弱、生物相容性差,这些缺陷一定程度上限制了贵金属纳米基底的发展。目前,表面增强拉曼基底的研究重心逐渐转向低成本高稳定性的半导体纳米材料,例如二氧化钛纳米微球、氧化锌纳米片、二氧化锡纳米粒子等。但相比贵金属纳米粒子,单纯半导体纳米粒子的拉曼增强效果很弱,增强因子仅为10-100,且增强仅来源于化学增强。
众所周知,碳基点为尺度小于10 nm的碳纳米颗粒和尺度小于100 nm的石墨烯纳米片,其具有大的比表面积及电子传输能力良好等特点。目前已有研究表明碳基点具有拉曼增强效果,相较普通基底,虽然增强效果弱,但是其具有较为平整的表面,拉曼信号均一性良好,具有很好的可重复性,此外,其表面往往带有大量的亲水基团,如羧基、羟基等使其具有亲水性质。因此将半导体纳米粒子和碳基点复合制备一种增强效果相比单纯半导体纳米粒子更为良好的新型复合材料作为表面增强拉曼基底是一件很意义的事情。制备碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料,一方面可研究复合碳基点前后材料电子分布及传输情况,更好的研究化学增强机理部分,另一方面此材料所具有的表面增强拉曼活性要求探针分子具有与其导带相匹配的能级结构,因此可用于某些环境污染物的选择性检测。
发明内容
本发明针对现有材料的不足,提供一种碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的制备方法及其在表面增强拉曼基底中的应用,其制备方法操作简单、成本低廉,所获得的碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料具有良好的表面增强拉曼活性,可吸附与其导带相匹配能级结构的探针分子,使其可用于某些环境污染物的选择性检测。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的制备方法,其包括以下步骤:
1)用碱调节碳基点溶液至pH≥7;
2)向步骤1)的碳基点溶液中加入纳米二氧化锡,得混合溶液;
3)将步骤2)所得混合溶液超声剥离;
4)将步骤3)剥离所得溶液以小转速离心一次,收集上清液;
5)将步骤4)所得上清液以大转速反复离心至上清液澄清,取沉淀;
6)将步骤5)所得沉淀重新分散于二次水中,即获得碳基点包裹的二氧化锡纳米片复合材料的悬浮液。
步骤1)所述碳基点溶液的浓度为0.01 mg/mL~5 mg/mL;所述碳基点为表面具10%~70%含氧官能团且直径小于100 nm的单层石墨烯纳米片。
步骤1)中所用碱包括氢氧化钠、氢氧化钾、氨水、氢氧化锂中的任意一种。
步骤2)所得混合溶液中纳米二氧化锡的浓度为0.01 mg/mL~30 mg/mL。
步骤3)中超声剥离的功率为300W~700W,时间为0.5~24 h。
步骤4)中离心转速为1000~3000 rpm,离心时间为5~60 min。
步骤5)中离心转速为9000~20000 rpm,每次离心时间为5~60 min。
所得碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料具有良好的表面增强拉曼活性,可用于制备表面增强拉曼基底。
本发明的显著优点在于:
1)本发明利用单层碳基点的超薄结构,将其作为插层剂把二氧化锡纳米颗粒剥离成纳米片,并利用单层碳基点表面丰富的含氧官能团,使其与二氧化锡纳米片结合,从而得到碳基点包裹的二氧化锡纳米片,其制备方法操作简单,无需复杂的合成步骤,使用试剂少,无污染,产品稳定性好;
2)本发明所制得的碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料厚度均一,尺寸也较为均一,其在水中具有良好的稳定性,且其不仅可通过碳材料表面静电吸附作用和π-π作用吸附苯系物,而且材料所具有的表面增强拉曼活性要求探针分子具有与其导带相匹配的能级结构,可选择性吸附探针分子,故可用于某些环境污染物的选择性检测。
3)本发明拓宽了表面增强拉曼基底的使用材料范围,便于机理研究。
附图说明
图1为实施例3制备的碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的透射电镜图;
图2为实施例3制备的碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的原子力显微镜图;
图3为碳基点(曲线a)与碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料(曲线b)的紫外-可见吸收光谱图;
图4为碳基点(曲线a)和碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料(曲线b)的红外吸收光谱图;
图5为不同活性基底检测罗丹明6G的拉曼信号强度(其中,a曲线为单纯纳米二氧化锡基底;b曲线为碳基点包裹二氧化锡纳米片基底;c曲线为单纯R6G固体)。
具体实施方式
为了使本发明所述的内容更加便于理解,下面结合具体实施方式对本发明所述的技术方案做进一步的说明,但是本发明不仅限于此。
所用单层石墨烯纳米片的制备:取30 g碳黑、150 mL去离子水和150 mL浓HNO3于三口烧瓶中,搅拌升温至130 ℃,回流36 h,然后冷却到室温,漏斗真空过滤后取上清液蒸馏多次除酸,再加水收集烧瓶中单层石墨烯纳米片,并在100~120 ℃条件下烘干,得到直径<5 nm的单层石墨烯纳米片粉末,其表面含氧官能团含量为50 %。
实施例1
称取1.8 g、直径<5 nm的单层石墨烯纳米片溶于30 mL水中,用氢氧化钠调节pH至8,再将0.6 g纳米二氧化锡固体加入上述溶液中混合,所得混合溶液300W~700W超声3~4 h后先3000 rpm离心10 min,收集上清液,再将所收集的上清液在12000 rpm下离心10 min,反复离心清洗5次,直至上清液澄清为止,所得沉淀溶于10 mL二次水中,即为碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料,存于4 ℃冰箱保存。
实施例2
称取1.2 g、直径<5 nm的单层石墨烯纳米片溶于30 mL水中,用氢氧化钠调节pH至8,再将0.6 g纳米二氧化锡固体加入上述溶液中混合,所得混合溶液300W~700W超声3~4 h后先3000 rpm离心10 min,收集上清液,再将所收集的上清液在12000 rpm下离心10 min,反复离心清洗5次,直至上清液澄清为止,所得沉淀溶于10 mL二次水中,即为碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料,存于4 ℃冰箱保存。
实施例3
称取0.6 g、直径为<5 nm的单层石墨烯纳米片溶于30 mL水中,用氢氧化钠调节pH至8,再将0.6 g纳米二氧化锡固体加入上述溶液中混合,所得混合溶液300W~700W超声3~4 h后先3000 rpm离心10 min,收集上清液,再将所收集的上清液在12000 rpm下离心 10 min,反复离心清洗5次,直至上清液澄清为止,所得沉淀溶于10 mL二次水中,即为碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料,存于4 ℃冰箱保存。
图1为实施例3制备的碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的透射电镜图。由图中可见,所制备的碳基点包裹二氧化锡纳米片为尺寸约20~50 nm左右的片状,且纳米片外围包裹着一层厚度约为2 nm左右的碳基点。
图2为实施例3制备的碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的的原子力显微镜图。图2说明成功剥离出薄层二氧化锡纳米片,其表面覆盖着一层很薄的碳基点。
图3为碳基点(曲线a)与碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料(曲线b)的紫外-可见吸收光谱图。从图中可看出,与单纯碳基点的紫外吸收相比,碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的紫外吸收在250~350 nm有一个宽的吸收峰。结合透射电镜图和原子力显微镜图更加确定合成了碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料。
图4为碳基点(曲线a)和碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料(曲线b)的红外吸收光谱图。从图中可以看出碳基点含有很多含氧官能团,而合成的碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的含氧官能团发生了变化。
实施例4
以实施例3所得碳基点包裹的二氧化锡纳米片复合材料作为表面增强拉曼基底材料,以罗丹明6G作为探针分子进行拉曼增强测试实验。首先取适量0.5 cm×0.5 cm大小的硅片依次用丙酮、乙醇、二次水中超声清洗5 min,然后将硅片正面朝上浸泡在过氧化氢:浓硫酸=1:4(体积比)的溶液中数小时后取出,用二次水清洗后正面朝上于十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)溶液中浸泡过夜。用二次水洗去硅片表面未吸附的CTAB,紧接着在修饰有CTAB的硅片上滴适量实施例3所得材料,于60 ℃下加热至完全干燥,最后滴20 μL一定浓度罗丹明6G,继续60 ℃下加热至完全干燥,最后用拉曼仪测定其拉曼增强效果。
图5为不同活性基底检测罗丹明6G的拉曼信号强度(其中,a曲线为单纯纳米二氧化锡基底;b曲线为碳基点包裹二氧化锡纳米片基底;c曲线为单纯R6G固体)。从图5可看出,相比其他表面增强拉曼基底,碳基点包裹二氧化锡纳米片基底具有相对更优的拉曼信号。
本发明采用的原料廉价易得,实验操作简单便捷,无需特别的实验仪器,反应过程无污染,且成品简单易得。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。
Claims (8)
1.一种碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:
1)用碱调节碳基点溶液至pH≥7;
2)向步骤1)的碳基点溶液中加入纳米二氧化锡,得混合溶液;
3)将步骤2)所得混合溶液超声剥离;
4)将步骤3)剥离所得溶液以小转速离心一次,收集上清液;
5)将步骤4)所得上清液以大转速反复离心至上清液澄清,取沉淀;
6)将步骤5)所得沉淀重新分散于二次水中,即获得碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的悬浮液。
2. 根据权利要求1所述碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的制备方法,其特征在于:步骤1)所述碳基点溶液的浓度为0.01 mg/mL~5 mg/mL;
所述碳基点为表面具10%~70%含氧官能团且直径小于100 nm的单层石墨烯纳米片。
3.根据权利要求1所述碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的制备方法,其特征在于:步骤1)中所用碱包括氢氧化钠、氢氧化钾、氨水、氢氧化锂中的任意一种。
4. 根据权利要求1所述碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的制备方法,其特征在于:步骤2)所得混合溶液中纳米二氧化锡的浓度为0.01 mg/mL~30 mg/mL。
5. 根据权利要求1所述碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的制备方法,其特征在于:步骤3)中超声剥离的功率为300W~700W,时间为0.5~24 h。
6. 根据权利要求1所述碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的制备方法,其特征在于:步骤4)中离心转速为1000~3000 rpm,离心时间为5~60 min。
7. 根据权利要求1所述碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的制备方法,其特征在于:步骤5)中离心转速为9000~20000 rpm,每次离心时间为5~60 min。
8.一种如权利要求1-7任一项所述方法制得的碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料在制备表面增强拉曼基底中的应用。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910394256.8A CN110031449B (zh) | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 一种碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的制备及其在表面增强拉曼基底中的应用 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910394256.8A CN110031449B (zh) | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 一种碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的制备及其在表面增强拉曼基底中的应用 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN110031449A true CN110031449A (zh) | 2019-07-19 |
CN110031449B CN110031449B (zh) | 2021-06-22 |
Family
ID=67241978
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201910394256.8A Expired - Fee Related CN110031449B (zh) | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 一种碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的制备及其在表面增强拉曼基底中的应用 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN110031449B (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112964686A (zh) * | 2021-02-07 | 2021-06-15 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 一种基于碳点荧光内滤效应的过氧化物荧光比色双模检测方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106966371A (zh) * | 2017-04-28 | 2017-07-21 | 福州大学 | 一种液相剥离过渡金属二硫属化物纳米片的方法 |
CN108226138A (zh) * | 2018-02-05 | 2018-06-29 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 一种Ag纳米片组装的空心管阵列表面增强拉曼散射基底 |
CN108624195A (zh) * | 2018-06-07 | 2018-10-09 | 西南石油大学 | 一种g-C3N4-G/水性环氧复合涂料的制备方法 |
-
2019
- 2019-05-13 CN CN201910394256.8A patent/CN110031449B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106966371A (zh) * | 2017-04-28 | 2017-07-21 | 福州大学 | 一种液相剥离过渡金属二硫属化物纳米片的方法 |
CN108226138A (zh) * | 2018-02-05 | 2018-06-29 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 一种Ag纳米片组装的空心管阵列表面增强拉曼散射基底 |
CN108624195A (zh) * | 2018-06-07 | 2018-10-09 | 西南石油大学 | 一种g-C3N4-G/水性环氧复合涂料的制备方法 |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112964686A (zh) * | 2021-02-07 | 2021-06-15 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 一种基于碳点荧光内滤效应的过氧化物荧光比色双模检测方法 |
CN112964686B (zh) * | 2021-02-07 | 2022-05-10 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 一种基于碳点荧光内滤效应的过氧化物荧光比色双模检测方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN110031449B (zh) | 2021-06-22 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Kang et al. | Recent progress in the applications of graphene in surface-enhanced Raman scattering and plasmon-induced catalytic reactions | |
Li et al. | Highly sensitive graphene-based ammonia sensor enhanced by electrophoretic deposition of MXene | |
CN103964424A (zh) | 一种光照还原氧化石墨烯薄膜的制备方法 | |
CN110133059A (zh) | 一种室温检测低浓度硫化氢气体的Pt-SnO2气敏传感器的制备方法 | |
CN107598182A (zh) | 金纳米颗粒‑二硫化钼‑金超灵敏sers基底材料及制备方法 | |
CN106346016B (zh) | 银/石墨烯复合薄膜的制备方法及在紫外探测器中的应用 | |
CN103969241A (zh) | 一种拉曼基底 | |
CN103111245B (zh) | 一种负载纳米银粒子的多层石墨相氮化硼胶体的制备方法 | |
CN104259475B (zh) | 一种纳米银/石墨烯衍生物表面增强拉曼基体的制备方法 | |
CN103482607A (zh) | 一种半导体型碳纳米管的富集方法 | |
CN107282134B (zh) | 一种石墨烯包覆的ZnO光催化剂及其制备方法 | |
Yu et al. | Two-dimensional layer materials for highly efficient molecular sensing based on surface-enhanced Raman scattering | |
CN104900867A (zh) | 一种CNT/Co/MoS2复合材料的制备方法 | |
CN107322004A (zh) | 一种银/还原氧化石墨烯纳米复合材料及应用 | |
CN105445254A (zh) | 一种碳基量子点/纳米银表面增强拉曼基底的制备方法 | |
CN106883850A (zh) | 一种碳量子点荧光标记材料及其制备方法 | |
Ali et al. | Electrochemiluminescence behaviour of m-CNNS quenched by CeO2@ PDA composites for sensitive detection of BNP | |
CN105197911A (zh) | 一种富勒烯结构碳基量子点的制备方法 | |
CN111763935A (zh) | 一种贵金属沉积在氧化钛薄膜的sers基底制备方法 | |
CN106395804B (zh) | “蚕蛹状”PbS量子点/石墨烯复合材料及其制备方法 | |
CN110031449A (zh) | 一种碳基点包裹二氧化锡纳米片复合材料的制备及其在表面增强拉曼基底中的应用 | |
CN105181896B (zh) | 一种用于检测丙酮气体的气敏材料及其元件和制备方法 | |
CN110031448B (zh) | 一种纳米二氧化锡/碳基点/纳米银表面增强拉曼基底的制备方法 | |
CN107101967A (zh) | 一种应用ito纳米材料作为红外光谱合频区表面增强基底的方法 | |
CN102464351A (zh) | 二氧化锡纳米介孔分枝结构材料及其制备方法和用途 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20210622 |
|
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |