2024年2月25日,Pittcon會議在加利福尼亞州圣地亞哥舉行,來自世界各地大學和公司的專家展示了各種拉曼/表面增強拉曼光譜(SERS)方法。如果你錯過了,這里是討論的內容概要。

本次研討會以“共焦拉曼顯微鏡作為探測加工聚合物和電極支撐膜中化學結構和組成的工具”為題,由得克薩斯理工大學的Carol Korzeniewski主持。Korzeniewski討論了測量共焦探針體積特性的策略,以及作為采樣深度和樣品浸泡液函數的一部分。
猶他大學的Miharu Koh提出了“利用共焦拉曼顯微鏡監測pH和水合誘導的線性聚乙烯亞胺的結構變化”。線性聚乙烯亞胺(LPEI)是一種親水性高分子,廣泛用于基因傳遞中的細胞轉染,可充電電池中的高分子電解質以及生物傳感器應用中的氧化還原高分子。由于其自緩沖性質和次胺基的靜電相互作用,LPEI表現出獨特的結構和構象變化,其原因仍然不為人了解。
研討會繼續進行,“利用酪胺介導的交聯化學開發多功能SERS傳感器”,由韓國春川的Kangwan National University的Hyejin Chang主持。在這次演講中,Chang討論了使用酪胺介導的交聯化學生成活性熱點的新策略。預計這項研究對實現可靠的SERS傳感,可擴展到廣泛的分子分析,將做出重要貢獻。
Metrohm USA的Adam Hopkins報告了“In Situ Raman-Electrochemistry for Routinely Characterizing Electronic Properties of Doped SWCNTs”。在這里,演示了原位拉曼-電化學作為一種獨特的技術,用于預測單壁納米管(SWCNTs)的電子特性并理解其充電機制。
俄亥俄州立大學的David Rist于下午4:00進行了“用于定向磁性細胞分選的SERS傳感器的開發”演講。表面增強拉曼光譜(SERS)是一種特定的非破壞性技術,對生物樣品特別有用,因為它對水不敏感,可用于確定每個肽-蛋白質相互作用的獨特振動光譜。通過利用磁性等離子體納米顆粒,可以使用SERS,生成熱點,并應用磁激活的細胞分選(MACS)技術。
Barbara Palys來自華沙大學,她發表了“用于超靈敏表面增強拉曼光譜的化學合成金納米碗與氧化石墨烯材料”。在這個演講中,比較了金納米碗(AuNBs)的新型化學合成與大小相似的金納米球(AuNSs)和金納米刺(AuNUs)。研究表明,與AuNUs和AuNSs相比,AuNBs顯示出更高的增強因子。氧化石墨烯(GO)的預處理可以通過幾倍修改拉曼強度。Palys還討論了可能影響增強的因素。
研討會以Texas A&M大學的Dmitry Kurouski主持的“光催化轉化中金和金-鈀納米結構中的等離子體確定選擇性”演講結束。在這次演講中,Kurouski演示了如何使用尖端增強拉曼光譜(TERS)研究在金和金@鈀納米片(AuNPs和Au@PdNPs)上2-硝基-5-巰基苯甲酸(2-N-5TBA)的等離子體驅動反應。Kurouski是2013年分子光譜學新興領導者。
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會議日程及報告安排(以會議手冊為準)(日程及報告安排更新請關注:http://www.sinospectroscopy.org.cn/site/detail?id=99345 )......
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