基于发电与原位储能电场控制拉曼增强衬底
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摘要
以天然鳞片石墨为原料,通过hummer氧化法制备了氧化石墨烯(GO);采用还原性有机大分子聚乙烯亚氨(PEI)对GO进行氧化还原,制备了PEI改性石墨烯(PEI-rGO);并通过原子力显微镜(AFM),傅里叶红外(FTIR),热重分析(TG)对PEI-rGO进行分析,表明所制备样品为PEI接枝还原改性石墨烯;通过溶液流延法制各了以PEI-rGO为填料和聚(偏氟乙烯一六氟丙烯)(PVDF-HFP)为基底,制备了纳米复合介电薄膜(PEI-rGO/PVDF-HFP);采用介电常数测试仪与电化学工作站分别对复合薄膜的介电性质与压电储能性能进行表征,结果表明该纳米复合薄膜不仅具备良好的介电特性,还同时具有压电与原位储电的双重功效。基于此,我们将复合材料进一步与自制银纳米线的结合,成功制备了介电薄膜拉曼增强衬底;该拉曼增强衬底可以通过将低频率的生物运动转化成电能,同时实现原位储能进而影响介电薄膜表面银纳米线的等离子共振频率实现对低浓度的罗丹明6G(10~(-7)M)及农药残留物拉曼增强的效果;拉曼增强循环测试结果表明,该器件具有良好的稳定性。并通过时域有限差分方法(FDTD)对其增强机理进行解释,表明该器件的拉曼增强效应主要归因于物理增强中的电磁场增强为主。该衬底制备简单、稳定性强、且操作简单,因此有望在拉曼检测领域有着广泛应用。
引文
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