生物合成和功能化准球形金纳米粒子系统的局部表面等离子体共振转移
Ricky Kristan M Raguindin1, Candy C Mercado1
1Department of Mining, Metallurgical and Materials Engineering, College of Engineering, University of the Philippines Diliman Quezon City 1101 Philippines rmraguindin1@up.edu.ph.
RSC advances
|August 16, 2023
概括
这项研究开发了环保的金纳米颗粒,使用组合的叶子提取物用于敏感的离子检测. 这些纳米粒子在检测重金属离子方面表现出高稳定性和选择性.
科学领域:
- 纳米技术 纳米技术
- 环境科学 环境科学
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 开发快速和环保的金纳米粒子合成方法对于离子检测等应用至关重要.
- 叶子提取物为金纳米粒子形成提供了经济有效的方法,但结合提取物效应需要进一步研究.
研究的目的:
- 合成和功能化金纳米颗粒使用组合的叶子提取物用于增强的(II) 离子检测.
- 研究合成金纳米颗粒的形态,光学特性和稳定性.
- 确定功能化黄金纳米颗粒的检测极限和对水性 (II) 离子的选择性.
主要方法:
- 合成金纳米颗粒使用组合的叶子提取物作为减少剂.
- 黄金纳米颗粒的功能化与特定的化合物 (氨酸,S-氨基氨酸,氨酸,阿烯).
- 使用局部表面等离子体共振 (LSPR) 和电子显微镜对金纳米粒子进行表征,以确定尺寸,形态和光学特性.
主要成果:
- 合成了直径为17-37nm的金纳米颗粒,表现出准球形,棒形,三角形和六角形板形态.
- 局部表面等离子体共振峰值在合成后的541-800nm和功能化后的549nm之间.
- 功能化黄金纳米颗粒达到10-11ppm的离子的最低检测极限,并经过验证稳定性长达五个月.
结论:
- 组合的叶子提取物是有效的合成稳定的黄金纳米颗粒适合(II) 离子检测.
- 功能化的金纳米粒子系统在检测水溶液中的 (II) 离子方面表现出高灵敏度和选择性.
- 这种方法为重金属离子传感提供了一种实用且环保的方法.


