原位电化学氧化还原制备高性能表面增强拉曼散射银纳米颗粒薄膜

在适当pH范围的碱性溶液中,通过施加氧化还原电位实现光滑Ag基体原位转化为纳米多孔结构,此纳米多孔结构由平均尺寸为21.88 nm的Ag纳米颗粒(Ag NPs)组成.系统研究电化学氧化还原调控制备Ag NPs电极过程中Ag基体的物相和形貌演化过程:在可控氧化还原电位的作用下,光滑Ag基体首先被电化学氧化为Ag2O,引起晶胞体积膨胀,随后电化学还原生成金属Ag,伴随体积收缩.晶胞体积在可逆电化学转化过程中的膨胀和收缩导致Ag基体表面原位形成高孔隙结构.采用该方法制备的Ag NPs电极呈现优异的表面增强拉曼散射性能,将其作为衬底检测罗丹明6G溶液时,拉曼光谱检测限可低至5.44×10?10 mol...

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Veröffentlicht in:中国有色金属学报(英文版) 2023, Vol.33 (2), p.539-552
Hauptverfasser: 雷浩, 李艳, 郭孟伟, 张启波
Format: Artikel
Sprache:chi
Online-Zugang:Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:在适当pH范围的碱性溶液中,通过施加氧化还原电位实现光滑Ag基体原位转化为纳米多孔结构,此纳米多孔结构由平均尺寸为21.88 nm的Ag纳米颗粒(Ag NPs)组成.系统研究电化学氧化还原调控制备Ag NPs电极过程中Ag基体的物相和形貌演化过程:在可控氧化还原电位的作用下,光滑Ag基体首先被电化学氧化为Ag2O,引起晶胞体积膨胀,随后电化学还原生成金属Ag,伴随体积收缩.晶胞体积在可逆电化学转化过程中的膨胀和收缩导致Ag基体表面原位形成高孔隙结构.采用该方法制备的Ag NPs电极呈现优异的表面增强拉曼散射性能,将其作为衬底检测罗丹明6G溶液时,拉曼光谱检测限可低至5.44×10?10 mol/L.
ISSN:1003-6326
DOI:10.1016/S1003-6326(22)66126-0