近日,中国科学院合肥研究院固体物理研究所纳米材料与器件技术研究部研究员孟国文课题组,在三维柔性表面增强拉曼散射(SERS)衬底的构筑及其对有机污染物的快速灵敏响应研究方面取得新进展。研究人员采用原位生长法制备出Ag纳米颗粒修饰的细菌纤维素柔性复合衬底,利用细菌纤维素的体积收缩特性进一步提高Ag颗粒密度和衬底的SERS活性,实现了对多种毒性有机污染物的快速检测。
与常规污染物相比,毒性有机污染物具有不易降解、生物累积性、迁移性和高毒性等特点,威胁人类健康和生态环境。传统的色谱、质谱检测技术所需设备复杂、检测周期长,难以实现环境中毒性有机污染物的临场快速检测。SERS技术因其具有灵敏度高、响应速度快、指纹效应等特点,在环境污染物的临场快速检测方面有广泛的应用前景。设计和制备敏感性高、信号重复性好的SERS衬底是实现SERS检测技术应用的关键因素之一。
鉴于此,研究人员采用由细菌纳米纤维素组成的三维网络结构作为柔性载体,利用银镜反应在其表面原位生长均匀分布的Ag纳米颗粒,获得了高密度Ag纳米颗粒修饰的细菌纤维素柔性(Ag纳米颗粒@细菌纤维素)复合衬底,并利用细菌纤维素干燥时体积收缩的特性,进一步提高了Ag颗粒密度。
这种高密度的Ag颗粒之间产生大量均匀分布的高活性SERS“热点”,因此,所制备的复合衬底表现出超高的SERS灵敏度和良好的信号重复性;亲水的细菌纤维素具有良好的渗透性和吸附性,可将目标分子有效捕获到高SERS活性区域,从而进一步提高了衬底的SERS检测灵敏度;Ag纳米颗粒原位生长并牢牢固定在细菌纤维素三维框架上,有效避免了银纳米颗粒的脱落,因此,该柔性衬底在弯曲、超声处理等不同的检测条件下仍然表现出较好的稳定性与高SERS灵敏度。
利用这种Ag纳米颗粒@细菌纤维素复合衬底,不仅实现了对常规探针分子罗丹明6G的检测,而且实现了对多种毒性有机污染物(福美双、2-萘硫醇)的快速检测,并将其检测限分别降低到3.8×10-9 M和1.6×10-8 M。此外,福美双和2-萘硫醇的检测信号强度和浓度对数之间均呈现良好线性关系,表明该衬底在毒性有机污染物的定量快速检测中具有潜在的应用前景。
研究工作得到国家自然科学基金、中科院前沿科学重点研究项目及安徽省自然科学基金等的支持。