为什么我的sio2里面很多磁性粒子
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金松虎. Fe3O4/Au/SiO2复合纳米粒子的制备及SERS特性研究[D]. 东南大学, 2011.
随着纳米科学与技术的进一步深入发展,由于单一的物质纳米微粒体系具有的性质有限,几种物质组装的纳米结构复合体系所体现的价值正显得越来越重要,将多种材料进行纳米尺度上的复合目前已经成为一个热门研究领域。
本文的目的是合成这样一种复合功能性纳米结构,使其既具有良好的磁响应性,又具有很好的表面增强拉曼散射(Surface-enhanced Raman Scattering,SERS)信号。主要研究工作分为以下几个方面:
首先对纳米材料的一些基本概念和原理进行了简要的介绍,包括:纳米材料的基本效应、磁性纳米的应用、拉曼散射以及表面增强拉曼散射的原理。综述了目前核壳结构材料的研究和应用情况,然后分别对两种结构的复合纳米粒子的制备、表征和SERS特性研究进行了详细的介绍。
在实验的第一个部分,我们制备了四氧化三铁@二氧化硅@金(Fe3O4@SiO2@Au)核壳型复合纳米粒子,粒子以Fe3O4为核,Au为壳。对复合纳米粒子的结构和光学特性进行了表征,重点研究了其SERS特性。在此基础上,我们在粒子的结构方面做了一些优化的尝试,包括:(1)掺杂有机染料以增加荧光信号和(2)将Au壳置换为Ag壳以提高SERS信号的强度。
在实验的第二个部分,为了得到具有更强磁响应性的纳米颗粒,我们制备了结构为金@二氧化硅@四氧化三铁(Au@SiO2@Fe3O4)的复合纳米粒子,将磁性颗粒从第一部分实验中的最内层移到了最外壳。对复合纳米粒子的结构和光学特性进行了表征,重点研究了其SERS特性。实验结果表明,该结构的纳米粒子既具有很好的磁性又具有很强的SERS活性。最后,为了使复合粒子易于被表面修饰来赋予更多的功能,我们将复合粒子又包裹了一层二氧化硅壳。
随着纳米科学与技术的进一步深入发展,由于单一的物质纳米微粒体系具有的性质有限,几种物质组装的纳米结构复合体系所体现的价值正显得越来越重要,将多种材料进行纳米尺度上的复合目前已经成为一个热门研究领域。
本文的目的是合成这样一种复合功能性纳米结构,使其既具有良好的磁响应性,又具有很好的表面增强拉曼散射(Surface-enhanced Raman Scattering,SERS)信号。主要研究工作分为以下几个方面:
首先对纳米材料的一些基本概念和原理进行了简要的介绍,包括:纳米材料的基本效应、磁性纳米的应用、拉曼散射以及表面增强拉曼散射的原理。综述了目前核壳结构材料的研究和应用情况,然后分别对两种结构的复合纳米粒子的制备、表征和SERS特性研究进行了详细的介绍。
在实验的第一个部分,我们制备了四氧化三铁@二氧化硅@金(Fe3O4@SiO2@Au)核壳型复合纳米粒子,粒子以Fe3O4为核,Au为壳。对复合纳米粒子的结构和光学特性进行了表征,重点研究了其SERS特性。在此基础上,我们在粒子的结构方面做了一些优化的尝试,包括:(1)掺杂有机染料以增加荧光信号和(2)将Au壳置换为Ag壳以提高SERS信号的强度。
在实验的第二个部分,为了得到具有更强磁响应性的纳米颗粒,我们制备了结构为金@二氧化硅@四氧化三铁(Au@SiO2@Fe3O4)的复合纳米粒子,将磁性颗粒从第一部分实验中的最内层移到了最外壳。对复合纳米粒子的结构和光学特性进行了表征,重点研究了其SERS特性。实验结果表明,该结构的纳米粒子既具有很好的磁性又具有很强的SERS活性。最后,为了使复合粒子易于被表面修饰来赋予更多的功能,我们将复合粒子又包裹了一层二氧化硅壳。
上海致圭
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