等离子体可调控的Ag@Au核壳纳米材料增强量子点的电致化学发光传感器的构建方法
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等离子体可调控的Ag@Au核壳纳米材料增强量子点的电致化学发光传感器的构建方法
来源:北方有色网
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简介: 等离子体可调控的Ag@Au核壳纳米材料增强量子点的电致化学发光传感器的构建方法,包括步骤:制备银纳米种子,调节合成过程中Ag和Au的摩尔比,获得等离子体可调控的Ag@Au核壳纳米结构材料;利用Ag@Au纳米材料的紫外吸收光谱和量子点(QDs)的ECL发射光谱的重叠,得到有效的局域表面等离子体共振(LSPR)‑增强ECL;构建ECL传感器,摸索Ag@Au纳米材料和QDs之间最佳的距离,定量检测miRNA‑21。本发明的等离子体可调控的Ag@Au纳米材料,不仅有效地解决QDs的固定ECL发射光谱难匹配的问题,而且开创性地提出了等离子体可调控的双金属复合纳米材料用于增强ECL信号,应用于miRNA‑21的高灵敏检测,可满足临床样品检测的灵敏性要求。
等离子体可调控的Ag@Au核壳纳米材料增强量子点的电致化学发光传感器的构建方法,包括步骤:制备银纳米种子,调节合成过程中Ag和Au的摩尔比,获得等离子体可调控的Ag@Au核壳纳米结构材料;利用Ag@Au纳米材料的紫外吸收光谱和量子点(QDs)的ECL发射光谱的重叠,得到有效的局域表面等离子体共振(LSPR)‑增强ECL;构建ECL传感器,摸索Ag@Au纳米材料和QDs之间最佳的距离,定量检测miRNA‑21。本发明的等离子体可调控的Ag@Au纳米材料,不仅有效地解决QDs的固定ECL发射光谱难匹配的问题,而且开创性地提出了等离子体可调控的双金属复合纳米材料用于增强ECL信号,应用于miRNA‑21的高灵敏检测,可满足临床样品检测的灵敏性要求。
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标签:化学分析
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