제조 및 화학적 오염 물질 (예를 들어, 농약 ferbam 항생제 암피실린)의 검출을 위해 라만 분광 (SERS) 분석 향상된 필터 기반의 표면을 행하는 방법이 제시된다.
방법 논문
제조 및 화학적 오염 물질 (예를 들어, 농약 ferbam 항생제 암피실린)의 검출을 위해 라만 분광 (SERS) 분석 향상된 필터 기반의 표면을 행하는 방법이 제시된다.
다양한 화학 오염 물질 검출에 적용할 수 있는 필터 주사기 시스템을 사용하여 고감도 표면 강화 라만 분광법(SERS) 기판을 제작하는 방법을 시연합니다. 은 나노 입자 (Ag NP)는 시트르산 나트륨에 의한 질산은의 환원을 통해 합성됩니다. 그런 다음 NP는 염화나트륨에 의해 응집되어 필터 멤브레인의 기공에 갇힐 수 있는 나노 클러스터를 형성합니다. 주사기는 내부에 필터 멤브레인이 있는 필터 홀더에 연결됩니다. 나노클러스터를 주사기에 적재하고 멤브레인을 통과하면 액체는 멤브레인을 통과하지만 나노클러스터는 통과하지 않아 SERS 활성 멤브레인을 형성합니다. 분석물을 테스트할 때 액체 샘플은 주사기에 로드되고 Ag NPs 코팅된 멤브레인을 통해 흐릅니다. 분석물은 Ag NPs 코팅된 멤브레인에 결합하고 농축됩니다. 그런 다음 멤브레인을 필터 홀더에서 분리하고 공기 건조시킨 다음 라만 기기로 측정합니다. 여기에서는 개발된 분석을 사용하여 10ppb ferbam 및 1ppm ampicillin의 검출뿐만 아니라 검출 감도에 대한 Ag NP 및 샘플의 부피 효과에 대한 연구를 제시합니다.
표면 강화 라만 분광 (SERS)는 나노 기술에 라만 분광법을 조합 한 기술이다. 노블 금속 나노 표면에서의 분석 물질의 라만 산란 강도는 크게 국부 표면 플라스 몬 공명에 의해 강화된다. 한 나노 입자은 (Ag NPS에서) 지금까지 의해 가장 널리 사용되는 SERS 높아 확장 능력 기판. 최대 2 아르 ),은 (Ag NP는 다양한 합성 방법이 개발되었다. 3-6의 Ag NPS는 감도 및 / 또는 기능을 향상시키는 것이 효과적 SERS 기판으로 단독으로 사용하거나 다른 재료 및 구조와 결합 할 수있다. 7-11
SERS 기술은 식품 및 환경 시료에 다양한 미량 오염 물질의 검출을위한 훌륭한 능력을 증명하고있다 (12) 전통적으로, SERS 샘플 준비하기위한 일반적인 두 가지 방법이 있습니다 :.. 솔루션 기반 및 기판 기반의 방법 (13)을 솔루션 기반의 운전 방식d를 샘플로 혼합 NP 콜로이드를 사용합니다. 이어서 NP-분석 착체 원심 분리하여 수집하고, 건조 후의 라만 측정 용 고체 지지체 상에 증착된다. 기판 기반 방법은 일반적으로 예비 제작 된 고체 기판 상에 액체 시료 몇 ㎕를 증착에 의해 도포된다. (14) 그러나, 이들 두 가지 방법 중 어느 쪽의 샘플 볼륨 다량 효과적이고 적용 가능하다. SERS 분석의 여러 변형은 필터 시스템 15-21 통합 또는 미세 유동 장치의 혼입 부피 제한을 극복. 21-24 변성 SERS 분석법은 화학 오염 물질을 모니터링하기위한 감도 및 타당성에 큰 개선을 보여 주었다 큰 물 샘플에서.
여기서 우리는 농약 ferbam 항생제 암피실린 미량 검출하도록 제조 및 주사기 필터 SERS 기반 방법의 적용에 대한 상세한 프로토콜을 보여준다.
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1. 실버 나노 입자 합성 (15)
SERS 액티브 필터 멤브레인 2. 제작
SERS 액티브 필터 시스템 3. 응용 화학 오염 물질을 감지하는
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이 실험의 주요 단계는 개략도 (도 1)에 도시 하였다.도 2는 최대 감도를 달성하기 위해, 막 코팅 AGNPS의 최적 체적을 사용하는 중요성을 보여주고있다. ferbam을 사용하는 경우 0.5 ㎖ (불충분 한 코팅) 2 ㎖ (너무 코팅)에 비해의 Ag NP에 1 ㎖, 가장 강한 신호를 제공한다.
우리가 개발 한 필터 SERS 기반 분석으로 큰 신호 강도 1 PPM (도 1)에서 10 ppb의 수준에 ferbam 암피실린을 검출 할 수 있었다. ferbam의 SERS 스펙트럼은 10 ppb의에 고유 한 특성 피크를 나타낸다. 1,386cm에서의 피크는 -1 혼합 스트레칭 CN 및 C = (S)의 진동 및 대칭 CH
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이 프로토콜의 중요한 단계 중 하나는 유니폼의 Ag NPS에서 일관된 결과의 핵심의 Ag NP에 합성이다. 가열 시간 및 전구체의 농도를 정밀하게 제어되어야한다. 이 AGNPS 제제의 평균 크기를 측정 하였다 제타는 80nm이다 (데이터는 보이지 않음). 다른 중요한 단계는 염 농도 응집 시간을 정확하게 제어해야 염 집합이다. 작은 기공 크기를 갖는 멤브레인 트랩의 Ag 나노 클러스터로 더 효과적 발견되었을뿐만 아니라, 막의 선택 또한 중요하다. 이 연구에서 사용되는 특정 막의 전면 측 주사기를 연결 홀더에 배치해야 앞면과 뒷면이있다. 이 아래에 배치 된 경우, 코팅은 훨씬 덜 효과적이었다. 막을 통과 할 때 거품을 방지하는 것은 성공적인 코팅 또 다른 열쇠이다.
이 분석의 문제를 들어, 다음과 같이추천합니다. 없거나 거의 신호가 검출되지 않으면, 다음의 원인을 확인한다. 주요 원인의 Ag NPS에서 여과막의 세공에 포집 될 정도로 응집하지 수 있었다. 염 농도 및 / 또...
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저자는 공개할 것이 없습니다.
이 자료는 미네소타 대학의 국립 식품 보호 및 방어 센터(National Center for Food Protection and Defense)에서 수여하는 보조금을 통해 미국 국토안보부(U.S. Department of Homeland Security)의 보조금 번호 2010-ST-061-FD0001에서 지원하는 작업을 기반으로 합니다. 면책 조항: 이 문서에 포함된 견해와 결론은 작성자의 견해이며 미국 국토안보부 또는 미국 식량 보호 및 방위 센터의 명시적이든 묵시적이든 공식 정책을 반드시 나타내는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
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| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| Ampicillin | Fisher Scientific | BP1760-5 | N/A |
| Ferbam | Chem Service | N-11970-250MG | 98+ |
| %질산은 | Sigma Aldrich | 209139 | 99.0+% |
| 구연산나트륨 탈수 | Sigma Aldrich | W302600 | 99+% |
| 염화나트륨 | Sigma Aldrich | S7653 | 99.5+% |
| EMD Millipore Durapore PVDF 멤브레인 필터 | Fisher Scientific | VVLP01300 | 0.10 &마이크로; m 기공 크기, 친수성 |
| 폴리카보네이트 필터 홀더 | Cole-Parmer | EW-29550-40 | 13mm 직경 |
| 아날로그 와류 믹서 | Fisher Scientific | 02-215-365 | N/A |
| 너트 믹서 | Fisher Scientific | 05-450-213 | N/A |
| DXR 라만 분광기 | Thermo Scientific | IQLAADGABFFAHCMAPB | 레이저 출력: 1mW 노출 시간: 5초 |
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