$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Сверхбыстрая лазерная абляция — это быстро развивающаяся область взаимодействия лазера с материалом. Высокоинтенсивные лазерные импульсы с длительностью импульсов в фемтосекундном (fs) и пикосекундном (ps) диапазоне используются для создания точной абляции материала. По сравнению с наносекундными (нс) лазерными импульсами, лазерные импульсы ps могут аблизировать материалы с более высокой точностью и аккуратностью из-за их меньшей длительности импульса. Они могут генерировать меньше сопутствующих повреждений, мусора и загрязнения абляционного материала из-за меньшего теплового воздействия. Тем не менее, ps-лазеры, как правило, дороже, чем ns-лазеры, и требуют специальных знаний для эксплуатации и обслуживания. Сверхбыстрые лазерные импульсы обеспечивают точный контроль над осаждением энергии, что приводит к высоколокализованному и минимальному тепловому повреждению окружающего материала. Кроме того, сверхбыстрая лазерная абляция может привести к получению уникальных наноматериалов (т.е. поверхностно-активные вещества/укупорочные агенты не являются обязательными при производстве наноматериалов). Таким образом, мы можем назвать это методом зеленого синтеза/производства 1,2,3. Механизмы сверхбыстрой лазерной абляции сложны. Этот метод включает в себя различные физические процессы, такие как (а) электронное возбуждение, (б) ионизация и (в) генерация плотной плазмы, которая приводит к выбросу вещества с поверхности4. Лазерная абляция — это простой одноэтапный процесс получения наночастиц (НЧ) с высоким выходом, узким распределением по размерам и наноструктурами (НС). Naser et al.5 провели детальный обзор факторов, влияющих на синтез и продукцию НУЧ методом лазерной абляции. В обзоре были рассмотрены различные аспекты, такие как параметры лазерного импульса, условия фокусировки и абляционная среда. В обзоре также обсуждалось их влияние на получение широкого спектра НЧ с использованием метода лазерной абляции в жидкости (LAL). Наноматериалы, полученные с помощью лазерной абляции, являются перспективными материалами для применения в различных областях, таких как катализ, электроника, сенсорика и биомедицина, расщепление воды 6,7,8,9,10,11,12,13,14.
Поверхностно-усиленное комбинационное рассеяние (SERS) — это мощный аналитический метод зондирования, который значительно усиливает рамановский сигнал от молекул зонда/аналита, адсорбированных на металлических NS/NP. SERS основан на возбуждении поверхностных плазмонных резонансов в металлических НЧ/НС, что приводит к значительному увеличению локального электромагнитного поля вблизи металлических наноэлементов. Это усиленное поле взаимодействует с молекулами, адсорбированными на поверхности, значительно усиливая рамановский сигнал. Этот метод был использован для обнаружения различных аналитов, включая красители, взрывчатые вещества, пестициды, белки, ДНК и лекарственные препараты15,16,17. В последние годы был достигнут значительный прогресс в разработке подложек SERS, включая использование различных по форме металлических NP 18,19 (наностержни, нанозвезды и нанопроволоки), гибридных NSs20,21 (комбинация металла с другими материалами, такими как Si22,23, GaAs 24, Ti 25, графен 26, MOS227, Fe 28и др.), а также гибкие подложки29,30 (бумага, ткань, нановолокно и др.). Разработка этих новых стратегий в подложках открыла новые возможности для использования SERS в различных приложениях реального времени.
В этом протоколе обсуждается изготовление НЧ Ag с использованием лазера ps на различных длинах волн и НЧ из сплава Ag-Au (с различным соотношением мишеней Ag и Au), изготовленных с использованием метода лазерной абляции в дистиллированной воде. Кроме того, кремниевые микро/наноструктуры создаются с помощью fs-лазера на кремнии в воздухе. Эти НЧ и НС характеризуются с помощью ультрафиолетового (УФ)-видимого поглощения, просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), рентгеновской дифракции (XRD) и полевой эмиссионной сканирующей электронной микроскопии (FESEM). Кроме того, обсуждается подготовка субстратов SERS и молекул аналита с последующим сбором спектров комбинационного рассеяния света и SERS молекул анализируемого вещества. Анализ данных проводится для определения коэффициента усиления, чувствительности и воспроизводимости лазерной абляции НЧ/НС в качестве потенциальных сенсоров. Кроме того, обсуждаются типичные исследования SERS и оцениваются характеристики SERS гибридных субстратов. В частности, было обнаружено, что чувствительность SERS многообещающих золотых нанозвезд может быть увеличена примерно в 21 раз за счет использования лазерно-структурированного кремния вместо плоских поверхностей (таких как Si/стекло) в качестве основы.