$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
В качестве доказательства концепции DSNB был выбран в качестве молекулы анализируемого вещества и покрыт на поверхность AgNP. Типичные спектры SERS DSNB, усиленные плазмонной сборкой AgNP и дисперсными AgNP, показаны на рисунке 6. Без улавливающего лазера дисперсные AgNP в камере образца генерировали черный спектр (рисунок 6A) при возбуждении рамановским зондовым лазером. Слабый и широкий сигнал SERS наблюдался примерно на уровне 1380-1450 см-1, характерный пик DSNB от его симметричного растяжения NO2, что согласуется с литературными сообщениями35,36. Поскольку дисперсные AgNP находились под броуновским движением, межчастичные соединения были большими и нестабильными, как показано на рисунке 6C. Таким образом, усиление сигнала SERS DSNB было низким для дисперсных AgNP.
AgNP собираются для формирования плазмонной сборки AgNP при включении улавливающего лазера. Увеличение мощности и увеличение времени облучения улавливающего лазера может привлечь больше AgNP и создать темное пятно, как показано на рисунке 6B. Здесь мы применили улавливающий лазер мощностью 700 мМ и временем облучения 20 с для создания плазмонной сборки AgNP в растворе AgNP с покрытием DSNB 0,05 нМ в указанном месте и моменте. Спектр SERS DSNB был получен в области плазмонной сборки AgNP (рисунок 6A, красный). Сильная рамановская полоса при 930 см-1 отнесена к вибрации нитронареза, а большие полосы при 1078 см-1, 1152 см-1 и 1191 см-1, вероятно, соответствуют сукцинимидилу N-C-O, перекрывающемуся с ароматическими кольцевыми режимами DSNB35,37. Полосы признаков при 1385 см-1 и 1444 см-1 возникают из симметричного нитрорастяжения DSNB и значительно усиливаются и слегка смещаются из-за реакции с поверхностью AgNP35,37. Основываясь на ранее сообщенных отпечатках SERS DSNB 35,36,37, полоса на 1579 см-1 была отнесена к ароматическому кольцевому режиму DSNB. Общая интенсивность DSNB в плазмонной сборке AgNP была выше, чем у дисперсного AgNP. Учитывая интенсивность характеристического пика при 1444 см-1, плазмонная сборка AgNP может обеспечить примерно 50-кратное усиление сигнала SERS DSNB по сравнению с дисперсным AgNP. Как показано на рисунке 7, спектры SERS DSNB регистрировались многократно (20 раз) для сборки AgNP в эксперименте, демонстрируя идентичные вибрационные характеристики. Интенсивности характерных пиков DSNB при 1152 см−1, 1444 см−1 и 1579 см−1 по этим 20 спектрам SERS были построены в виде гистограмм с относительными стандартными отклонениями (RSD) 6,88%, 6,59% и 5,48% соответственно. Это еще больше подтвердило воспроизводимость и стабильность. Следовательно, этот подход надежен для манипулирования плазмонными наночастицами и обнаружения SERS молекул анализируемого вещества в растворе.

Рисунок 1: Схематическое изображение рамановской спектроскопической платформы, связанной с оптическим пинцетом. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 2: Подготовка AgNP к измерению SERS. (A) SEM изображение AgNP. B) Распределение agNP по размерам по DLS. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 3: Взаимодействие AgNP и DSNB. (A) Схема покрытия DSNB на поверхности AgNP. (B) УФ-видимые спектры AgNP и AgNP-DSNB. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 4: Схема подготовки пробоотборной камеры. (А) Процесс подготовки пробоотборной камеры. (B) Подготовленная пробоотборная камера. Шкала = 1 см. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 5: Положение перекрытия 532 нм рамановского лазера и 1064 нм улавливающего лазера. (A) Положение 532 нм рамановского лазера обозначается белым пятном. (B) Положение 1064 нм улавливающего лазера, обозначенное красным кругом. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 6: Типичные спектры SERS молекул анализируемого вещества, усиленные плазмонной сборкой AgNP. (A) SERS спектры DSNB на плазмонной сборке AgNP (красный) и дисперсном AgNP (черный). (B) Плазмонная сборка AgNP при включении улавливающего лазера показывает темное пятно при микроскопической визуализации. (C) Дисперсный AgNP при выключении улавливающего лазера. (D) Иллюстрация механизма формирования сборки AgNP. (E) Концентрационно-зависимая интенсивность СЕРС в отсутствие улавливающего лазера. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 7: Воспроизводимость сигнала SERS DSNB. (A) 20 спектров SERS DSNB на плазмонной сборке AgNP, зарегистрированной повторно в эксперименте. (B) Гистограммы интенсивности характерных пиков DSNB при 1152 см-1 (RSD = 6,88%), 1444 см-1 (RSD = 6,59%) и 1579 см-1 (RSD = 5,48%). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 8: Сборка AgNP, генерируемая при различных экспериментальных параметрах. (A) Различная мощность улавливающего лазера; время облучения 20 с и концентрация AgNP 0,05 нМ. B) различное время облучения; мощность улавливающего лазера 700 мВт и концентрация AgNP 0,05 нМ. с) различная концентрация AgNP; время облучения 20 с и улавливающего лазера мощностью 700 мВт. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Дополнительный рисунок 1: Изображения камеры микроскопа сборки AgNP во временных рядах, когда улавливающий лазер был выключен. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.