يصف هذا البروتوكول طريقة تصنيع لركيزة مرنة لتشتت رامان المعزز بالسطح. تم استخدام هذه الطريقة في الكشف الناجح عن التركيزات المنخفضة من R6G و Thiram.
تقدم هذه المقالة طريقة تصنيع لركيزة مرنة مصممة لتشتت رامان المعزز بالسطح (SERS). تم تصنيع جسيمات الفضة النانوية (AgNPs) من خلال تفاعل معقد يتضمن نترات الفضة (AgNO3) والأمونيا ، يليه الاختزال باستخدام الجلوكوز. أظهرت AgNPs الناتجة توزيعا موحدا للحجم يتراوح من 20 نانومتر إلى 50 نانومتر. بعد ذلك ، تم استخدام 3-aminopropyl triethoxysilane (APTES) لتعديل ركيزة PDMS التي تمت معالجتها سطحيا ببلازما الأكسجين. سهلت هذه العملية التجميع الذاتي ل AgNPs على الركيزة. أدى التقييم المنهجي لتأثير الظروف التجريبية المختلفة على أداء الركيزة إلى تطوير ركيزة SERS ذات الأداء الممتاز والعامل المحسن (EF). باستخدام هذه الركيزة ، تم تحقيق حدود اكتشاف رائعة من 10-10 م ل R6G (Rhodamine 6G) و 10-8 م ل Thiram. تم استخدام الركيزة بنجاح للكشف عن بقايا المبيدات على التفاح ، مما أدى إلى نتائج مرضية للغاية. توضح ركيزة SERS المرنة إمكانات كبيرة لتطبيقات العالم الحقيقي ، بما في ذلك الكشف في السيناريوهات المعقدة.
يوفر تشتت رامان المعزز بالسطح (SERS) ، كنوع من تشتت رامان ، مزايا الحساسية العالية وظروف الكشف اللطيفة ، ويمكنه حتى تحقيق اكتشاف جزيء واحد1،2،3،4. عادة ما تستخدم الهياكل النانوية المعدنية ، مثل الذهب والفضة ، كركائز SERS لتمكين اكتشاف المواد 5,6. يلعب تحسين الاقتران الكهرومغناطيسي على الأسطح ذات البنية النانوية دورا مهما في تطبيقات SERS. يمكن أن تتجمع الهياكل النانوية المعدنية ذات الأحجام والأشكال والمسافات بين الجسيمات والتركيبات المختلفة لإنشاء العديد من “النقاط الساخنة” التي تولد مجالات كهرومغناطيسية مكثفة بسبب رنين البلازمون السطحي الموضعي 7,8. طورت العديد من الدراسات جسيمات نانوية معدنية ذات أشكال مختلفة كركائز SERS ، مما يدل على فعاليتها في تحقيق تعزيز SERS 9,10.
تجد ركائز SERS المرنة تطبيقات واسعة ، مع هياكل نانوية قادرة على إنتاج تأثيرات SERS المودعة على ركائز مرنة لتسهيل الكشف المباشر على الأسطح المنحنية. تستخدم ركائز SERS المرنة للكشف عن التحليلات وجمعها على الأسطح غير المنتظمة أو غير المستوية أو المنحنية. تشمل ركائز SERS المرنة الشائعة الألياف وأغشية البوليمر وأغشية أكسيد الجرافين11،12،13،14. من بينها ، polydimethylsiloxane (PDMS) هي واحدة من أكثر مواد البوليمر استخداما وتوفر مزايا مثل الشفافية العالية وقوة الشد العالية والاستقرار الكيميائي وعدم السمية والالتصاق15،16،17. يحتوي PDMS على مقطع عرضي منخفض لرامان ، مما يجعل تأثيره على إشارة رامان ضئيلا18. نظرا لأن البوليمر المسبق PDMS في صورة سائلة ، يمكن معالجته بالحرارة أو الضوء ، مما يوفر درجة عالية من التحكم والراحة. ركائز SERS القائمة على PDMS هي ركائز SERS مرنة شائعة نسبيا ، وقد تم استخدامها في الدراسات السابقة لتضمين جسيمات نانوية معدنية مختلفة للكشف عن المواد الكيميائية الحيوية المختلفة بأداء مثالي19,20.
في إعداد ركائز SERS ، يعد تصنيع هياكل nanogap أمرا بالغ الأهمية. توفر تقنية الترسيب المادي مزايا مثل قابلية التوسع العالية والتوحيد وقابلية التكرار ولكنها تتطلب عادة ظروف فراغ جيدة ومعدات متخصصة ، مما يحد من تطبيقاتها العملية21. بالإضافة إلى ذلك ، لا يزال تصنيع الهياكل النانوية على مقياس قليل النانومتر يمثل تحديا مع تقنيات الترسيب التقليدية22. وبالتالي ، يمكن امتصاص الجسيمات النانوية التي يتم تصنيعها من خلال الطرق الكيميائية على أغشية شفافة مرنة من خلال تفاعلات مختلفة ، مما يسهل التجميع الذاتي للهياكل المعدنية على المستوى النانوي. لضمان الامتزاز الناجح ، يمكن ضبط التفاعلات عن طريق تعديل سطح الفيلم فيزيائيا أو كيميائيا لتغيير سطحهالمحبة للماء 23. تظهر جسيمات الفضة النانوية ، مقارنة بجسيمات الذهب النانوية ، أداء أفضل ل SERS ، لكن عدم استقرارها ، وخاصة قابليتها للأكسدة في الهواء ، يؤدي إلى انخفاض سريع في عامل تعزيز SERS (EF) ، مما يؤثر على أداء الركيزة24. وبالتالي ، من الضروري تطوير طريقة جسيمات مستقرة.
حظي وجود بقايا مبيدات الآفات باهتمام كبير ، مما خلق حاجة ملحة لطرق قوية قادرة على الكشف السريع وتحديد فئات مختلفة من المواد الكيميائية الخطرة في الأغذية في الحقل25,26. توفر ركائز SERS المرنة مزايا فريدة في التطبيقات العملية ، لا سيما في مجال سلامة الأغذية. تقدم هذه المقالة طريقة لإعداد ركيزة SERS مرنة عن طريق ربط جسيمات الفضة النانوية المطلية بالجلوكوز (AgNPs) على ركيزة PDMS (الشكل 1). يحمي وجود الجلوكوز AgNPs ، مما يخفف من أكسدة الفضة في الهواء. تظهر الركيزة أداء كشفا ممتازا ، قادرا على اكتشاف Rhodamine 6G (R6G) منخفضة تصل إلى 10-10 M ومبيد الآفات Thiram منخفض يصل إلى 10-8 M ، مع توحيد جيد. علاوة على ذلك ، يمكن استخدام الركيزة المرنة للكشف من خلال الترابط وأخذ العينات ، مع العديد من سيناريوهات التطبيق المحتملة.
في هذه الدراسة ، تم إدخال ركيزة SERS مرنة ، والتي ربطت AgNPs ب PDMS من خلال التعديل الكيميائي وحققت أداء ممتازا. أثناء تخليق الجسيمات ، وتحديدا في تخليق مركب الأمونيا الفضية (الخطوة 1.2) ، يلعب لون المحلول دورا حاسما. يمكن أن تؤثر إضافة الكثير من ماء الأمونيا بالتنقيط سلبا على جودة تخليق AgNPs ، مما قد …
The authors have nothing to disclose.
يتم دعم البحث من قبل المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين (المنحة رقم 61974004 و 61931018) ، بالإضافة إلى البرنامج الوطني للبحث والتطوير الرئيسي في الصين (المنحة رقم 2021YFB3200100). تعترف الدراسة بمختبر المجهر الإلكتروني بجامعة بكين لتوفير الوصول إلى المجاهر الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك ، يمتد البحث إلى يينغ تسوي وكلية علوم الأرض والفضاء بجامعة بكين لمساعدتهم في قياسات رامان.
Ammonia (NH3.H2O, 25%) | Beijing Chemical Works | ||
APTES (98%) | Beyotime | ST1087 | |
BD-20AC Laboratory Chrona Treater | Electro-Technic Products Inc. | 12051A | |
D-glucose | Beijing Chemical Works | ||
Environmental Scanning electron microscope (ESEM) | FEI | QUANTA 250 | |
Raman microscope | Horiba JY | LabRAM HR Evolution | |
Rhodamine 6G | Beijing Chemical Works | ||
Silicone Elastomer Base and Silicone Elastomer Curing Agent | Dow Corning Corporation | SYLGARD 184 | |
Silver nitrate | Beijing Chemical Works | ||
Thiram (C6H12N2S2, 99.9%) | Beijing Chemical Works |