该协议描述了如何使用表面增强拉曼散射光谱和成像来监测单个纳米颗粒上的电化学事件。
方法文章
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该协议描述了如何使用表面增强拉曼散射光谱和成像来监测单个纳米颗粒上的电化学事件。
研究单个纳米颗粒的电化学反应对于了解单个纳米颗粒的异相性能非常重要。这种纳米级异质性在纳米颗粒的集合平均表征过程中仍然隐藏。已经开发了电化学技术来测量来自单个纳米颗粒的电流,但不提供有关在电极表面发生反应的分子的结构和身份的信息。表面增强拉曼散射(SERS)显微镜和光谱学等光学技术可以检测单个纳米颗粒上的电化学事件,同时提供有关电极表面物种振动模式的信息。本文展示了一种使用SERS显微镜和光谱学跟踪尼罗河蓝(NB)在单个银纳米颗粒上的电化学氧化还原的方案。首先,描述了在光滑和半透明的Ag薄膜上制造Ag纳米颗粒的详细协议。在单个Ag纳米颗粒和Ag薄膜之间形成沿光轴排列的偶极等离激元模式。固定在纳米颗粒和薄膜之间的NB发射的SERS发射耦合到等离激元模式中,高角度发射被显微镜物镜收集,形成甜甜圈状发射图案。这些甜甜圈形的SERS发射模式允许明确识别基板上的单个纳米颗粒,从中可以收集SERS光谱。在这项工作中,提供了一种在与倒置光学显微镜兼容的电化学电池中采用SERS衬底作为工作电极的方法。最后,显示了跟踪单个Ag纳米颗粒上NB分子的电化学氧化还原。可以修改此处描述的设置和协议以研究单个纳米颗粒上的各种电化学反应。
电化学是研究电荷转移、电荷存储、质量传递等的重要测量科学,应用于生物学、化学、物理学和工程学等多个学科 1,2,3,4,5,6,7 .传统上,电化学涉及对集合的测量 - 单个实体的大量集合,如分子,晶体结构域,纳米颗粒和表面位点。然而,由于复杂电化学环境中电极表面的异质性,理解这些单一实体如何贡献集成平均响应是化学和相关领域带来新的基本和机理理解的关键8,9。例如,集成还原揭示了位点特异性还原/氧化电位10,中间体和次要催化产物的形成11,位点特异性反应动力学12,13和电荷载流子动力学14,15。减少集成平均对于提高我们对模型系统以外的应用系统的理解尤为重要,例如生物细胞、电催化和电池,其中经常发现广泛的异质性 16,17,18,19,20,21,22。
在过去十年左右的时间里,出现了研究单实体电化学1,2,9,10,11,12的技术。这些电化学测量提供了测量几个系统中小电流和离子电流的能力,并揭示了新的基本化学和物理特性23,24,25,26,27,28。然而,电化学测量不能提供关于电极表面29,30,31,32处分子或中间体的身份或结构的信息。电极-电解质界面处的化学信息是理解电化学反应的核心。界面化学知识通常是通过将电化学与光谱学31,32耦合获得的。振动光谱,如拉曼散射,非常适合提供有关电化学系统中电荷转移和相关事件的补充化学信息,这些系统主要使用但不限于水性溶剂30。与显微镜相结合,拉曼散射光谱提供低至光的衍射极限的空间分辨率33,34。然而,衍射存在局限性,因为纳米颗粒和活性表面位点的长度小于光学衍射极限,因此排除了对单个实体的研究35。
表面增强拉曼散射(SERS)已被证明是研究电化学反应界面化学的有力工具20,30,36,37,38。除了提供反应物分子、溶剂分子、添加剂和电极表面化学的振动模式外,SERS还提供定位于支持集体表面电子振荡的材料表面的信号,称为局部表面等离子体共振。等离激元共振的激发导致电磁辐射集中在金属表面,从而增加光通量和表面吸附物的拉曼散射。纳米结构贵金属如Ag和Au是常用的等离子体材料,因为它们支持可见光等离激元共振,这对于使用高灵敏度和高效的电荷耦合器件检测发射是理想的。尽管SERS的最大增强来自纳米颗粒39,40的聚集体,但已经开发了一种新的SERS衬底,允许从单个纳米颗粒进行SERS测量:间隙模式SERS衬底(图1)41,42。在间隙模式SERS基板中,制造金属镜并涂有分析物。接下来,纳米颗粒分散在基板上。当用圆偏振激光照射时,激发由纳米颗粒和基板耦合形成的偶极等离激元共振,从而能够对单个纳米颗粒进行SERS测量。SERS发射耦合到偶极等离激元共振43,44,45,后者沿光轴定向。通过辐射电偶极子和收集光学器件的平行对准,仅收集高角度发射,从而形成不同的甜甜圈形发射模式46,47,48,49,并允许识别单个纳米颗粒。衬底上的纳米颗粒聚集体含有不平行于光轴50的辐射偶极子。在后一种情况下,收集低角度和高角度发射并形成固体发射模式46。
在这里,我们描述了一种用于制造间隙模式SERS衬底的协议,以及将它们用作工作电极以使用SERS监测单个Ag纳米颗粒上的电化学氧化还原事件的程序。重要的是,使用间隙模式SERS衬底的协议允许通过SERS成像明确识别单个纳米颗粒,这是当前单纳米颗粒电化学方法的关键挑战。作为一个模型系统,我们演示了使用SERS来提供由扫描或阶梯电位(即循环伏安法,计时安培法)驱动的单个Ag纳米颗粒上尼罗河蓝A(NB)的电化学还原和氧化读数。NB经历多质子,多电子还原/氧化反应,其中其电子结构被调制出激发源/与激发源共振,这在相应的SERS光谱10,51,52中提供了对比度。此处描述的协议也适用于非共振氧化还原活性分子和电化学技术,这可能与电催化等应用有关。
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1. 间隙模式SERS底物制备
2. 间隙模式SERS衬底表征
3. 电化学电池的制备
4. 体积循环伏安法测量
5. 单纳米粒子电化学SERS显微镜和光谱测量
6. 成像分析
7. 纳米粒径分析
8. 光谱电化学数据分析
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图2A 显示了使用电子束金属沉积系统制备的Ag薄膜基板。 图2A 所示的"好"基板在玻璃盖玻片上具有均匀的Ag金属覆盖率,而"坏"基板具有不均匀的Ag覆盖率。"好"Ag薄膜的紫外-可见光谱如图 2B所示,这表明该薄膜对于电磁光谱的可见部分是部分透明的。对于当前协议中用于光谱电化学实验的642 nm激光,"良好"Ag薄膜衬底的光学透明度为34%。 图2C 显示了"良好"基板的10.8μm x 10.8μm区域的代表性AFM图像。代表面积的均方根粗糙度值为0.7 nm,表明Ag薄膜在原子上是光滑的。Ag薄膜基板高度的变化由 图2D所示的线轮廓表示,进一步证明了薄膜的均匀性和平滑度。
图3A 显示了在硅晶片上滴铸和风干的Ag纳米颗粒的...
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在干净的盖玻片上沉积Cu和Ag薄膜对于确保最终薄膜的粗糙度不超过两到四个原子层(或均方根粗糙度小于或等于约0.7nm)至关重要。在金属沉积之前,盖玻片上存在的灰尘、划痕和碎屑是阻碍制造产生甜甜圈形发射模式所需的光滑薄膜的常见问题。因此,建议在金属沉积之前用不同的溶剂对盖玻片进行超声处理,如果可能的话,在洁净室中进行此过程。此外,应特别注意沉积程序。可能需要清洁真空室(包括坩埚支架抽屉)和坩埚内的所有表面,因为这些部件往往会积聚灰尘和碎屑。
金属沉积过程中使用的高沉积速率允许沉积薄膜原子光滑,但也可能更难控制。薄膜厚度传感器读数不正确可能会导致薄膜不均匀、过厚或过薄。如果金属膜太薄,可能会沉积材料岛而不是连续表面。太厚的薄膜会导致基板不透明,这将阻止激发光有效地激发NB分子并阻碍发射光的收集;反过来,这将降低方法的整体灵敏度,并产生低信噪比的低质量SERS图像和光谱。Cu在Ag之前的沉积对于后者金属的粘附至关重要,但沉积过量的Cu会降低基板的光学透明度,而Cu量不足会导致Ag从玻璃盖玻片中分层。此外,如果样品压板的尺寸大于百叶窗的尺寸,则在百叶窗关闭时,蒸发的金属可能会沉积在盖玻片上...
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提交人声明,他们没有相互竞争的经济利益。
这项工作得到了路易斯维尔大学的启动资金和橡树岭联合大学通过Ralph E. Powe初级教师增强奖提供的资金支持。作者感谢Ki-Hyun Cho博士创建 图1中的图像。金属沉积和SEM在路易斯维尔大学的微/纳米技术中心进行。
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| 姓名 | 公司 | 目录编号 | 评论 |
|---|---|---|---|
| 丙酮, 微电子级 | J. T. Baker | 9005-05 | |
| 可调移液器, Eppendorf Reference 2 5000 mL | Eppendorf | 4924000100 | |
| 分析天平, AB54-S/FACT | Metter Toledo | N.A. | |
| 原子力显微镜, Easy scan 2 | Nanosurf | N.A. | |
| AXXIS 电子束薄膜沉积系统 | Kurt J. Lesker | N.A. | |
| Cary 60 紫外-可见分光光度计 | Agilent | N.A. | |
| 导电环氧树脂,双组分 | 电子显微镜科学 | 12642-14 | |
| 铜颗粒,99.99% 纯度 | Kurt J. Lesker | EVMCU40EXE | |
| 裸铜线,18 AWG | VWR | 66248-040 | |
| 坩埚,石墨电子束 | Kurt J. Lesker | EVCEB-23 | |
| 金刚石划线器 | Ted Pella | 54484 | |
| EMCCD 相机,ProEM HS:1024BX3 | Teledyne Princeton Instruments | N.A. | |
| 环氧树脂,透明 | 大猩猩胶 | N.A. | |
| 玻璃管切割机 | Wheeler-Rex | 69012 | |
| 玻璃管,硼硅酸盐(外径 0.75 英寸,内径 0.62 英寸,长 12 英寸) | McMaster-Carr | 8729K45 | |
| 浸油,F 型 | 奥林巴斯 | IMMOIL-F30CC | |
| 倒置显微镜,IX73 | 奥林巴斯 | N.A. | |
| 激光器,Excelsior One 642 nm 自由空间 | Spectra-Physics | N.A. | |
| LightField | Teledyne 普林斯顿仪器 | N.A. | |
| MATLAB 2022b | MathWorks | 不适用 | |
| 微型盖玻片(盖玻片),24&次;60 mm No. 1 | VWR | 48404-455 | |
| 显微镜 智能手机 相机适配器 | qhma | QHMC017A-S01 | |
| 尼罗河蓝 A, 纯 | Acros 有机物 | 415690100 | |
| 氮, 超纯, 压缩 | 特种气体 | 不适用 | |
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| 恒电位仪,660E | CH Instruments | N.A. | |
| Pt wire | Alfa Aesar | 10956-BS | |
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| 硅晶片 | Ted Pella | 16006 | |
| 银纳米颗粒(纳米球),NanoXact 0.02 mg/mL 溶于 2 mM 柠檬酸盐 | 纳米Composix | AGCN60 | |
| 银颗粒,99.99% 纯度 | Kurt J. Lesker | EVMAG40EXE-A | |
| 载玻片架,Wash-N-Dry | Diversified Biotech | WSDR-2000 | |
| 智能手机,iPhone 13 mini | Apple | N.A. | |
| 磷酸氢二钠七水 | VWR | 0348 | |
| 光谱仪,IsoPlane SCT320 | Teledyne Princeton Instruments | N.A. | |
| 卫生纸擦拭布,轻型 | VWR | 82003-820 | |
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