陳 實,吳 靜,王超男,方靖淮
南通大學理學院,江蘇 南通 226019
自1974年表面增強拉曼散射(surface-enhanced Raman scattering, SERS) 效應被發現以來,已經發展成為一種強大的光譜學技術,能夠實現對單分子的檢測,被廣泛應用于界面和表面科學[1]、材料分析[2]、生物醫學[3-4]、食品安全[5]和環境監測[6-7]等領域,成為一種快速、準確、無痕的表面分析檢測技術[8-10]。SERS技術的關鍵在于金屬納米結構產生的局域電場增強,金屬納米顆粒的拉曼效應和顆粒間隙、形狀、尺寸都有密切關系[11-12]。制備具有大面積,均一的,可重復的高活性SERS基底成為了研究的熱點。
近年來,由于多孔陽極氧化鋁(anodic aluminum oxide, AAO)具有諸多優點,包括良好的六方納米孔陣列、較大的可使用面積和可自由調整的孔徑尺寸,已被開發制備出納米點陣列,并用于數據存儲、光伏和超疏水表面等領域。利用模板制備的高度有序的納米結構高活性SERS基底能夠同時具有較大區域的可重復性和均勻性。其中納米壓印技術有制作簡單,成本低,重復性好等特點[13]。利用該技術可以將模板的結構完整復制到聚合物的表面。目前已經成功制備出納米顆粒陣列、納米柱陣列以及納米線陣列。非晶態高聚物聚碳酸酯(PC)是一個穩定、廉價、生物兼容和易于處理的材料,還有其他優點,包括優良的耐候性、韌性、化學性。其中因其優異的沖擊韌性和透明性而被廣泛應用于納米材料的制備;其特殊的塑性行為,包括應變軟化和應變硬化[14]這兩種力學效應強烈依賴于時間和溫度的精細調控,為制備具有不同納米結構的SERS基底提供了可能性?!?br>