[发明专利]一种纳米农药拉曼探针、制备方法及其应用在审
申请号: | 202210260175.0 | 申请日: | 2022-03-16 |
公开(公告)号: | CN114660041A | 公开(公告)日: | 2022-06-24 |
发明(设计)人: | 侯如燕;王馨熠;崔传坚;晏敏 | 申请(专利权)人: | 安徽农业大学 |
主分类号: | G01N21/65 | 分类号: | G01N21/65 |
代理公司: | 合肥昊晟德专利代理事务所(普通合伙) 34153 | 代理人: | 何梓秋 |
地址: | 230000 *** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 纳米 农药 探针 制备 方法 及其 应用 | ||
本发明公开了一种纳米农药拉曼探针、制备方法及其应用,属于SERS检测技术领域,包括以下步骤:S11:合成带负电荷的nSiO2和GNPs;S12:通过硅烷偶联剂将nSiO2修饰改性为正电荷,即得到A‑nSiO2;S13:将A‑nSiO2与负电荷的GNPs通过静电吸附力作用在一起,使A‑nSiO2的表面均匀地吸附一层GNPs得到GNPs‑A‑nSiO2;S14:GNPs‑A‑nSiO2吸附福美铁后,福美铁分子落在两个相邻的GNPs颗粒中间,产生SRES信号,从而通过SRES信号来追踪定位nSiO2。本发明可以利用SERS检测此拉曼探针在茶树体内的信号,从而原位无损地测定纳米农药在植物体内的渗透;为后续的农药制剂的研发和纳米农药与植物互作机理研究提供帮助和新的思路,值得被推广使用。
技术领域
本发明涉及SERS检测技术领域,具体涉及一种纳米农药拉曼探针、制备方法及其应用。
背景技术
表面增强拉曼散射(Surface-Enhanced Raman Scattering,SERS)极大地提高了拉曼光谱的检测灵敏度,可以通过独特的分子振动指纹,进行定性和定量分析超衡量水平的样品。随着纳米材料技术的发展,拉曼光谱应用越来越广发。目前为止,SERS已经广泛应用于农药检测、生物分子、食品安全、分子成像、癌细胞识别等领域。SERS具有检测速度快和灵敏度高等优点,在农药残留检测中的应用也越发广泛,近年来有许多SERS应用于农残检测的报道。在农业中,将纳米材料作为载体负载农药,可以保护农药免受恶劣环境的影响,并起到缓释农药和将农药输送到指定的位点的作用,在提高农药化学稳定性的同时降低了农药的流失,从而提高农药的功效、减少农药的使用量并且降低环境的负担。
纳米颗粒在植物体内的吸收和转运是一个复杂的过程,目前国内外还没有公开用SERS检测负载农药的纳米金二氧化硅拉曼探针,追踪纳米农药在植物体内的渗透的相关技术。因此,提出一种纳米农药拉曼探针、制备方法及其应用。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于:如何为农药制剂的研发和纳米农药与植物互作机理研究提供帮助,提供了一种纳米农药拉曼探针制备方法。
如图1所示,本发明是通过以下技术方案解决上述技术问题的,本发明包括以下步骤:
S11:合成带负电荷的nSiO2和GNPs;
S12:通过硅烷偶联剂将nSiO2修饰改性为正电荷,即得到A-nSiO2;
S13:将A-nSiO2与负电荷的GNPs通过静电吸附力作用在一起,使A-nSiO2的表面均匀地吸附一层GNPs得到GNPs-A-nSiO2;
S14:GNPs-A-nSiO2吸附福美铁后,福美铁分子落在两个相邻的GNPs颗粒中间,产生SRES信号,从而通过SRES信号来追踪定位nSiO2。
更进一步地,在所述步骤S1中,nSiO2的粒径包括50nm、100nm、150nm,不同粒径nSiO2的合成过程如下:
50nm nSiO2合成:依次在烧杯中加入50mL无水乙醇、1mL 1680ppm单水氢氧化锂、2mL氨水、1mL TEOS,室温下搅拌6h,反应完成后用去离子水离心洗涤3遍,于60℃干燥过夜得到50nm的实心nSiO2;
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