铝纳米碗阵列
2000倍荧光增强
自钝化氧化层有效抑制荧光猝灭,实现远超金银纳米颗粒的增强效果与极低检测限
Wang, Yawen · Gao, Heng · Liu, Yuanlan · Li, Dong · Zhao, Bo · Liang, Wenkai · Sun Y. · 江林
Nano Research 2023
具体参数
- 尺寸范围
- {'zh': '36–131', 'en': '36–131'} nm
- LSPR 光谱响应范围
- {'zh': '272–480', 'en': '272–480'} nm
- 荧光增强倍数
- {'zh': '1932.2', 'en': '1932.2'} ×
- 检测限
- {'zh': '78.6', 'en': '78.6'} pM
技术优势
大面积可控制备
通过自组装纳米颗粒模板法,可在衬底上实现铝纳米碗的大面积、尺寸均一、形貌可控的制备,解决了铝纳米颗粒无法大规模集成到器件中的难题。
超越金银的荧光增强
铝纳米碗的荧光增强倍数达到1932.2倍,超过同等尺寸的银纳米碗和金纳米球,且自钝化氧化层有效抑制了荧光猝灭。
紫外区 LSPR 可调
通过调节尺寸(36–131 nm),铝纳米碗的LSPR光谱响应可从272 nm连续调谐至480 nm,覆盖紫外到可见光区。
应用场景
- 表面增强荧光:提供高达1932.2倍的荧光增强,直接提升微弱信号检测灵敏度。
- 荧光传感:78.6 pM的极低检测限使其适用于痕量目标物的高灵敏传感。
- 生物传感器:自钝化氧化层抑制荧光猝灭,在生物相容环境中实现稳定、高增强的检测。
- 紫外等离激元:LSPR可调至272 nm紫外区,填补金、银纳米颗粒在紫外等离激元应用中的空白。
- 光谱增强基底:大面积可控制备、均匀增强的基底可直接用于表面增强拉曼或荧光光谱。