单晶In₂O₃微腔

单颗粒超灵敏SERS

以单个微米级单晶颗粒实现半导体SERS,不依赖间隙增强电磁场,兼具形貌光场限域与晶格应变电荷转移双重增强。

Zhang, Mengyang · Li, Jiayi · 曹玮 · Xiaobing, Ren · 王蕾 · Li, Junyao · 王兆寅 · 王定胜 · Dai, Zhihui

Advanced Materials 2026

技术优势

单颗粒即可工作

基底为单个微米级单晶颗粒,无需组装间隙结构,避免因间隙不均导致的信号波动,操作更简单。

光子在微腔内共振

回音壁模式使光子在微腔内长时间限域并振荡,光与分子相互作用显著增强,从而提升拉曼信号。

晶格应变增强电荷转移

与规则六方棱柱相比,该单晶具有收缩的晶格参数,诱导的压缩应变改变电子能带结构,增强了颗粒与吸附分子间的界面相互作用。

可定量多重检测

该系统不仅能定量分析,还能在同一基底上区分多种待测物,满足快速抗生素检测的实际需求。

应用场景