2D TiS2‐Nanosheet‐Coated Concave Gold Arrays with Triple‐Coupled Resonances as Sensitive SERS Substrates

材料科学 纳米片 表面等离子共振 基质(水族馆) 拉曼散射 等离子体子 共振(粒子物理) 纳米技术 图层(电子) 拉曼光谱 光电子学 纳米颗粒 光学 海洋学 物理 粒子物理学 地质学
作者
Yuancai Ge,Ying Yang,Yajie Zhu,Meiling Yuan,Liangbin Sun,Danfeng Jiang,Xiaohu Liu,Qingwen Zhang,Jinyi Zhang,Yi Wang
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:20 (12) 被引量:13
标识
DOI:10.1002/smll.202302410
摘要

Abstract Herein, a hybrid substrate for surface‐enhanced Raman scattering (SERS) is fabricated, which couples localized surface plasmon resonance (LSPR), charge transfer (CT) resonance, and molecular resonance. Exfoliated 2D TiS 2 nanosheets with semimetallic properties accelerate the CT with the tested analytes, inducing a remarkable chemical mechanism enhancement. In addition, the LSPR effect is coupled with a concave gold array located underneath the thin TiS 2 nanosheet, providing a strong electromagnetic enhancement. The concave gold array is prepared by etching silicone nanospheres assembled on larger polystyrene nanospheres, followed by depositing a gold layer. The LSPR intensity near the gold layer can be adjusted by changing the layer thickness to couple the molecular and CT resonances, in order to maximize the SERS enhancement. The best SERS performance is recorded on TiS 2 ‐nanosheet‐coated plasmonic substrates, with a detectable methylene blue concentration down to 10 −13 m and an enhancement factor of 2.1 × 10 9 and this concentration is several orders of magnitude lower than that of the TiS 2 nanosheet (10 −11 m ) and plasmonic substrates (10 −9 m ). The present hybrid substrate with triple‐coupled resonance further shows significant advantages in the label‐free monitoring of curcumin (a widely applied drug for treating multiple cancers and inflammations) in serum and urine.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
炙热晓露发布了新的文献求助10
刚刚
SciGPT应助9sy采纳,获得10
刚刚
1秒前
M__M发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
李健应助upupup采纳,获得10
1秒前
我是老大应助舒心的雍采纳,获得10
1秒前
姜友舜完成签到 ,获得积分10
2秒前
He发布了新的文献求助20
2秒前
leonzhou发布了新的文献求助10
3秒前
爱吃香菜完成签到,获得积分10
4秒前
kirin完成签到,获得积分10
4秒前
DARK发布了新的文献求助30
4秒前
errui发布了新的文献求助10
5秒前
王皮皮发布了新的文献求助10
7秒前
Zutilm发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
8秒前
李小晴天完成签到 ,获得积分10
9秒前
9sy完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
11秒前
爆米花应助dcr4328采纳,获得10
11秒前
11秒前
11秒前
爆米花应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
11秒前
12秒前
华仔应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
爆米花应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
9sy发布了新的文献求助10
12秒前
杨华启应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
英俊的铭应助科研通管家采纳,获得30
12秒前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
天天快乐应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
12秒前
舒心的雍发布了新的文献求助10
13秒前
firmalter发布了新的文献求助10
15秒前
upupup发布了新的文献求助10
15秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 2000
Psychology and Work Today 1000
Research for Social Workers 1000
Mastering New Drug Applications: A Step-by-Step Guide (Mastering the FDA Approval Process Book 1) 800
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Discrete-Time Signals and Systems 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5899523
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 6729846
关于积分的说明 15743713
捐赠科研通 5022184
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2704534
邀请新用户注册赠送积分活动 1651687
关于科研通互助平台的介绍 1599527