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1.
Resonance scattering spectroscopy of gold nanoparticle   总被引:9,自引:1,他引:8  
The gold nanoparticles in diameter of 10-95 nm have been prepared by Frens procedure, all of which exhibit a resonance scattering peak at 580 nm. The mechanism of resonance scattering for gold nanoparticle has been considered according to the wave motion theory of nanoparticle in liquid. The principle of superamolecular interface energy band(SIEB) has been set up and utilized to explain the relationship between the diameter and colors for gold nanoparticle in liquid. A novel spectrophotometric ruler for the determination of the diameter has been proposed according to the relationship of the maximum absorption wavelength and diameter.  相似文献   
2.
液相卤化银纳米微粒的界面荧光和共振散射光谱特性   总被引:4,自引:0,他引:4  
蒋治良  翟好英  章表明  刘庆业  李廷盛 《化学学报》2004,62(14):1272-1276,J001
液相卤化银纳米微粒的共振散射光谱和发射光谱表明,AgCl和AgBr纳米微粒均在330,400,470和680nm处产生4个共振散射峰,在340,400和470nm处产生三个荧光峰.Ad纳米微粒在340,400,437,470和680nm处产生5个共振散射峰;除在340,400和470nm处产生3个荧光峰外,在434nm处有一最强的荧光峰.卤化银纳米微粒体系的浓度对共振散射信号的影响与浓度对荧光强度的影响一致,Aga,AgBr和AgI体系的共振散射光信号强度分别约为荧光信号的110,130和80倍,即荧光与共振散射之间存在相关性.提出了液相AgX纳米微粒荧光产生机理,解释了荧光与共振散射之间存在相关性的原因.  相似文献   
3.
纳米银胶的光化学制备及其共振散射光谱研究   总被引:28,自引:1,他引:27  
采用紫外光化学法制备了银胶 ,它的最强共振散射峰在 470nm处 ,最大吸收峰为 412 2nm。在共振散射波长 470nm处 ,银浓度在 0 45 6~ 9 12 μg·mL-1范围内与所得银胶的共振散射光强度呈良好线性关系。首次采用光化学法合成了稳定的蓝色银胶 ,其最强共振散射峰位于 470nm ,在 397 4和 6 2 3 4nm处有两个较强的吸收峰。  相似文献   
4.
硼是一种生命体必需的微量元素,但过量的硼对人体以及动植物有害。建立一种高灵敏度,高选择性以及简便的硼检测方法,对于环境和人类健康都具有很重要的意义。本研究的目的是建立一种简便,灵敏,选择性测定硼的金纳米棒等离子体共振瑞利散射能量转移光谱新方法。直径为12nm,长度为37nm的金纳米棒采用种子生长法制备。在pH 5.6的NH4Ac-HAc的缓冲溶液中和甲亚胺-H存在下,金纳米棒在404nm处产生较强的共振瑞利散射峰。当体系中存在硼酸时,硼酸与甲亚胺-H形成硼酸-甲亚胺-H配合物。作为散射受体的配合物与散射共振能量转移的给体纳金米棒靠近时,发生瑞利散射共振能量转移,导致瑞利散射信号猝灭。随着硼酸浓度的增加,形成的配合物增加,金纳米棒转移给黄色配合物的散射光能量增大,导致体系404nm处的瑞利散射强度线性降低。其降低值ΔI404nm与硼的浓度在10~750ng·mL-1范围内呈良好的线性关系。考察了共存物质对该法测定2.3×10-7 mol·L-1 B的干扰情况。结果表明该法具有较高的选择性,即4×10-4 mol·L-1的Mn2+,Cd2+,Zn2+,Bi 3+,Na+,Al 3+,葡萄糖,Hg2+,IO-3,F-,SO2-4,SiO2-3,NO-3,ClO-4,过氧化氢等对硼的测定无干扰。据此建立了一个灵敏度高,选择性好,简便快速检测硼的瑞利散射共振能量转移新方法。  相似文献   
5.
研究了不同光源、光照时间、反应物浓度等对绿色银胶形成的影响 ,分别制备了绿色银胶和黄色银胶 .透射电镜显示 ,它们的平均粒径分别为 1 0 0nm和 4 0nm .绿色银胶在 393 9nm和 71 3 3nm处有两个吸收峰 ;黄色银胶在 4 1 9 3nm处有一较宽的吸收峰 .它们的最强共振散射峰位于 4 70nm处 ;绿色银胶在 34 0nm和 680nm还有两个小共振峰 .  相似文献   
6.
金纳米粒子的共振散射光谱   总被引:32,自引:1,他引:31       下载免费PDF全文
采用Frens 法制备了粒径为10~95 nm的金纳米粒子.它们均在580 nm处产生一个共振散射峰.从液相纳米粒子的波动观点出发,解释了金纳米粒子共振散射光谱的产生原因.用超分子界面能带理论解释了金纳米粒子的颜色与粒径的关系.根据最大吸收波长与粒径的关系,建立了一种测量金纳米粒子粒径的光度标尺.  相似文献   
7.
查尔酮冠醚PVC膜钾离子选择性电极的初步研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
查尔酮冠醚PVC膜钾离子选择性电极的初步研究李廷盛,蔡汉临,王传林,张建明,魏旭东,胡宏纹(华中师范大学化学系武汉430070))(南京大学化学系南京)关键词查尔酮冠醚PVC膜,钾离子电极,性能钾离子在生物细胞膜内外的浓度梯度对生物膜的能量传输等起着...  相似文献   
8.
在0.03mol/L HCl-8%甲醇介质中,Si(Ⅳ)、Sb(Ⅲ)、Mo(Ⅵ)形成三元杂多酸,再将HCl浓度调至0.43mol/L,用紫外光照射后生成SiSbMo三元杂多蓝(λmax=760nm)。据此建立了一个测定0.06~1.0μmLSi的光化学分光光度分析新方法。该法具有灵敏度高,选择性好,操作简便等特点。  相似文献   
9.
用铅离子的特异性核酸适体(Aptamer)修饰金-钌(AuRu)复合纳米微粒(Au与Ru的摩尔比为5:1)制备了铅离子的核酸适体纳米探针(AptAuRu).在pH=7.0的Na2HPO4-NaH2PO4缓冲溶液及85mmol/LNaCl存在下,AptAuRu纳米探针不聚集.存在的Pb2+可与探针中的Aptamer形成较稳定的G-四分体结构,从而释放出AuRu复合纳米微粒并进一步聚集形成较大的微粒,导致592nm处的共振散射光强度增大.该反应液经0.15μm滤膜过滤后,获得未反应的AptAuRu滤液.滤液中的纳米微粒对氯酸钠-碘化钠反应具有较强的催化作用,其产物与阳离子表面活性剂形成缔合微粒,在472nm处有一较强的共振散射峰.随着Pb2+浓度的增大,滤液中金-钌纳米微粒浓度降低,其催化作用减弱,共振散射强度降低.Pb2+浓度在0.12~60pmol/L范围内与其共振散射强度降低值(ΔI472nm)呈线性关系,回归方程及相关系数分别为ΔI472nm=3.1c+7.3和0.9967,Pb2+检出限为0.08pmol/L.将本法用于废水中Pb2+的检测,结果令人满意.  相似文献   
10.
绿色银纳米粒子的共振散射光谱研究   总被引:14,自引:0,他引:14  
以柠檬酸钠作光还原剂,采用紫外光-可见光二步光化学法制备了绿色银纳米离子,在399.4nm和691.5nm处有二个紫外-可见吸收峰;在340nm,470nm和520nm处有三个共振散射峰,从超分子和纳米粒子这一整体出发,探讨了共振散射光谱产生的原因及银超分子光反应机理。  相似文献   
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