2024年2月25日,Pittcon会议在加利福尼亚州圣地亚哥举行,来自世界各地大学和公司的专家展示了各种拉曼/表面增强拉曼光谱(SERS)方法。如果你错过了,这里是讨论的内容概要。

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本次研讨会以“共焦拉曼显微镜作为探测加工聚合物和电极支撑膜中化学结构和组成的工具”为题,由得克萨斯理工大学的Carol Korzeniewski主持。Korzeniewski讨论了测量共焦探针体积特性的策略,以及作为采样深度和样品浸泡液函数的一部分。

犹他大学的Miharu Koh提出了“利用共焦拉曼显微镜监测pH和水合诱导的线性聚乙烯亚胺的结构变化”。线性聚乙烯亚胺(LPEI)是一种亲水性高分子,广泛用于基因传递中的细胞转染,可充电电池中的高分子电解质以及生物传感器应用中的氧化还原高分子。由于其自缓冲性质和次胺基的静电相互作用,LPEI表现出独特的结构和构象变化,其原因仍然不为人了解。

研讨会继续进行,“利用酪胺介导的交联化学开发多功能SERS传感器”,由韩国春川的Kangwan National University的Hyejin Chang主持。在这次演讲中,Chang讨论了使用酪胺介导的交联化学生成活性热点的新策略。预计这项研究对实现可靠的SERS传感,可扩展到广泛的分子分析,将做出重要贡献。

Metrohm USA的Adam Hopkins报告了“In Situ Raman-Electrochemistry for Routinely Characterizing Electronic Properties of Doped SWCNTs”。在这里,演示了原位拉曼-电化学作为一种独特的技术,用于预测单壁纳米管(SWCNTs)的电子特性并理解其充电机制。

俄亥俄州立大学的David Rist于下午4:00进行了“用于定向磁性细胞分选的SERS传感器的开发”演讲。表面增强拉曼光谱(SERS)是一种特定的非破坏性技术,对生物样品特别有用,因为它对水不敏感,可用于确定每个肽-蛋白质相互作用的独特振动光谱。通过利用磁性等离子体纳米颗粒,可以使用SERS,生成热点,并应用磁激活的细胞分选(MACS)技术。

Barbara Palys来自华沙大学,她发表了“用于超灵敏表面增强拉曼光谱的化学合成金纳米碗与氧化石墨烯材料”。在这个演讲中,比较了金纳米碗(AuNBs)的新型化学合成与大小相似的金纳米球(AuNSs)和金纳米刺(AuNUs)。研究表明,与AuNUs和AuNSs相比,AuNBs显示出更高的增强因子。氧化石墨烯(GO)的预处理可以通过几倍修改拉曼强度。Palys还讨论了可能影响增强的因素。

研讨会以Texas A&M大学的Dmitry Kurouski主持的“光催化转化中金和金-钯纳米结构中的等离子体确定选择性”演讲结束。在这次演讲中,Kurouski演示了如何使用尖端增强拉曼光谱(TERS)研究在金和金@钯纳米片(AuNPs和Au@PdNPs)上2-硝基-5-巯基苯甲酸(2-N-5TBA)的等离子体驱动反应。Kurouski是2013年分子光谱学新兴领导者。

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