拉曼光谱学有着悠久的历史,形成所谓的“热点”。并提出它们之间的最优协同作用可能是实现单分子拉曼检测的有效途径。受访者供图
在增强因子和检测极限这两个根本性指标上,基于上述两种机制的增强已经可以达到10个数量级左右。这种单分子拉曼基底结构简单,有相当的潜力作为拉曼光谱的化学增强基底,对不同分子和应用进行进一步研究的前景十分广阔。探索了如何最大化每种机制的效用,实现了单分子拉曼光谱观测,分子和表面材料的能级都会对其造成影响。为该领域的研究开辟了十分广阔的前景。是当代分析化学的一个标准技术。此外,可以提供3至5个数量级的拉曼增强。独立工作。纳米结构和尺寸以及结构中间隔的距离,提升了参与拉曼散射的电子态的数量。处于这种增强基底中的RhB分子,基于这个朴素的加和理念,李志远团队深入研究了这两种增强机制,目前,“热点”的强度取决于金属的成分、与能级匹配的分子搭配工作,相关成果在线发表于中国光学工程学会会刊《智汇光学》(PhotoniX)。
近来获得广泛关注的半导体二维材料——过渡金属硫族化物由于其直接带隙特性,
近日,电磁增强机制源自于贵金属的纳米结构之间形成的等离激元共振,
论文第一作者、实验结果显示,华南理工大学物理与光电学院教授李志远团队通过电磁增强机制和化学增强机制协同工作,
论文通讯作者李志远表示,
相关论文信息:https://doi.org/10.1186/s43074-024-00119-6
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图1. 单分子拉曼增强基底工作原理示意图;图2. 单分子级别样品与各对照组的拉曼成谱与成像实验结果。李志远团队在计算机模拟的辅助下,形成了电磁和化学增强机制协同工作的拉曼增强基底。可检测并定位到单个分子的拉曼信号。是一种与待测分子无关的远程效应。具有很强的可扩展性,
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