Sign In

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

In This Article

  • Summary
  • Abstract
  • Introduction
  • Protocol
  • Representative Results
  • Discussion
  • Disclosures
  • Acknowledgements
  • Materials
  • References
  • Reprints and Permissions

Summary

Сверхбыстрая лазерная абляция в жидкости является точным и универсальным методом синтеза наноматериалов (наночастиц [НЧ] и наноструктур [НС]) в жидко-воздушных средах. Наноматериалы, полученные с помощью лазерной абляции, могут быть функционализированы комбинацион-активными молекулами для усиления рамановского сигнала аналитов, размещенных на NS/NP или рядом с ними.

Abstract

Техника сверхбыстрой лазерной абляции в жидкостях развивалась и совершенствовалась в течение последнего десятилетия, с несколькими предстоящими применениями в различных областях, таких как сенсорика, катализ и медицина. Исключительной особенностью этого метода является формирование наночастиц (коллоидов) и наноструктур (твердых тел) в одном эксперименте с ультракороткими лазерными импульсами. Мы работали над этим методом в течение последних нескольких лет, исследуя его потенциал с использованием метода комбинационного рассеяния с поверхностным усилением (SERS) в приложениях для обнаружения опасных материалов. Сверхбыстрые лазерные субстраты (твердые и коллоидные) могут обнаруживать несколько молекул аналита на следовых уровнях/форме смеси, включая красители, взрывчатые вещества, пестициды и биомолекулы. Здесь мы представляем некоторые результаты, достигнутые с использованием целевых показателей Ag, Au, Ag-Au и Si. Мы оптимизировали полученные наноструктуры (НС) и наночастицы (НЧ) (в жидкостях и воздухе) с использованием различных длительностей импульсов, длин волн, энергий, форм импульсов и геометрии записи. Таким образом, различные НС и НЧ были проверены на эффективность в обнаружении многочисленных молекул аналита с помощью простого портативного рамановского спектрометра. Эта методология, будучи оптимизированной, прокладывает путь для применения в полевых условиях. Мы обсуждаем протоколы по (а) синтезу НЧ/НС с помощью лазерной абляции, (б) характеризации НЧ/НС и (в) их использованию в исследованиях зондирования на основе SERS.

Introduction

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 специальн....

Protocol

Типичная блок-схема протокола применения сверхбыстрых абляционных НЧ или НС при детектировании следовых количеств молекул с помощью SERS показана на рисунке 1A.

1. Синтез металлических НП/НС

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от требован?.......

Representative Results

НУЧ серебра синтезировали с помощью лазерной абляции в жидкостной технике. Здесь использовалась лазерная система ps-лазера с длительностью импульса ~30 пс, работающая с частотой повторения 10 Гц и длиной волны 355, 532 или 1064 нм. Энергия входного импульса была доведена до 15 мДж. Лазерные ?.......

Discussion

При ультразвуковой очистке очищаемый материал погружается в жидкость и высокочастотные звуковые волны наносятся на жидкость с помощью ультразвуковой мойки. Звуковые волны вызывают образование и схлопывание крошечных пузырьков в жидкости, генерируя интенсивную локальную энергию и д.......

Disclosures

Авторам нечего раскрывать.

Acknowledgements

Мы благодарим Хайдарабадский университет за поддержку в рамках проекта Института выдающихся личностей (IoE) UOH/IOE/RC1/RC1-2016. Грант IoE получил уведомление F11/9/2019-U3(A) от MHRD, Индия. DRDO, Индия признана за финансовую поддержку через ACRHEM [[#ERIP/ER/1501138/M/01/319/D(R&D)]. Мы выражаем признательность Школе физики Университета Огайо за определение характеристик FESEM и оборудование XRD. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность профессору SVS Нагесваре Рао и его группе за их ценный вклад в сотрудничество и поддержку. Мы хотели бы выразить нашу признательность бывшим и нынешним сотрудникам лаборатории доктору. Гопала Кришне, доктору Хамаду Сайеду,....

Materials

NameCompanyCatalog NumberComments
AlloysLocal goldsmithN/A99% pure
AxiconThorlabsN/A100, IR range, AR coated, AX1210-B
EthanolSupelco, IndiaCAS No. 64-17-5
Femtosecond laserfemtosecond  (fs)  laser amplifier  Libra HE, CoherentN/APulse duraction 50 fs;
wavelenngth 800 nm;
Rep rate 1 KHz;
Pulse Energy: 4 mJ
FESEMCarl ZEISS, Ultra 55N/A
Gatan DM3www.gatan.comGatan Microscopy Suite 3.x
Gold target Sigma-Aldrich, India99% pure
HAuCl4.3H2OSigma-Aldrich, IndiaCAS No. 16961-25-4
High resolution translational stagesNewport SPECTRA PHYSICS GMBIN/AM-443 High-Performance Low-Profile Ball Bearing Linear Stage;
The stage is only 1 inch high, and has 2 inches of travel. 
Micro RamanHoriba LabRAMN/AGrating-1,800 and 600 grooves/mm;
Wavelength of excitation-785 nm,632 nm, 532 nm, 325 nm;
Objectives 10x, 20x, 50 x, 100x;
CCD detector
MirrorsEdmund OpticsN/ASuitable mirrors for specific wavelength of laser
Motion controllerNEWPORT SPECTRA PIYSICS GMBIN/AESP300 Controller-3 axes control
Originwww.originlab.comOrigin 2018
Picosecond laserEKSPLA 2251N/APulse duraction 30ps;
wavelenngth 1064 nm, 532 nm, 355 nm;
Rep rate 10 Hz;
Pulse Energy: 1.5 to 30 mJ
Planoconvex lensN/Afocal length 10 cm
Raman portablei-Raman plus,  B&W Tek, USAN/A785 nm, ~ 100 µm laser spot  fiber optic probe excitation and collection
Silicon waferMacwin India Ltd.1–10 Ω-cm, p (100)-type
Silver salt (AgNO3)Finar, IndiaCAS No. 7783-90-6 
Silver targetSigma-Aldrich, IndiaCAS NO 7440-22-499% pure
TEMTecnai TEMN/A
TEM gridsSigma-Aldrich, IndiaTEM-CF200CUCopper Grid Carbon Coated  200 mesh
ThiramSigma-Aldrich, IndiaCAS No. 137-26-8
UVJasco V-670N/A
XRDBruker D8 advanceN/A

References

  1. Theerthagiri, J., et al. Fundamentals and comprehensive insights on pulsed laser synthesis of advanced materials for diverse photo-and electrocatalytic applications. Light: Science & Applications. 11 (1), 250 (2022).
  2. Byram, C., et al.

Reprints and Permissions

Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article

Request Permission

Explore More Articles

AgAuAg AuSi

This article has been published

Video Coming Soon

JoVE Logo

Privacy

Terms of Use

Policies

Research

Education

ABOUT JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved