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申请/专利权人:山东理工大学
摘要:本发明属于仿真模拟技术领域,具体涉及用于三聚氰胺高敏检测的SERS基底制备及仿真方法,步骤包括构造Ti‑6Al‑4V阵列金字塔微结构;形成微金字塔、金纳米颗粒、羟基化三重功能化的SERS基底;依据三维实体物理模型构建具有羟基化的微纳结构基底模型;构建三聚氰胺分子模型和水分子模型并进行几何优化;构建三聚氰胺溶液模型;构建三聚氰胺溶液在羟基化二氧化钛基底上的吸附模型并完成模型的固定;计算三聚氰胺分子在羟基化二氧化钛基底表面的吸附过程;对吸附结果进行分析。本发明充分考虑了SERS基底形貌及针对弱表面亲和力待测分子强粘附的综合作用对拉曼增强的影响,并能够较为准确计算出各种结构对表面增强拉曼的影响。
主权项:1.一种用于三聚氰胺高敏检测的SERS基底制备及仿真方法,其特征在于包括以下步骤:S1、应用圆锥台结构的微电极,在钛合金Ti-6Al-4V基体的表面放电加工相互垂直的微圆锥台槽组,构造Ti-6Al-4V阵列金字塔微结构,加工时采用的极间介质为去离子水溶液;S2、利用磁控离子溅射仪,在Ti-6Al-4V阵列金字塔微结构表面溅射金纳米颗粒,形成微金字塔、金纳米颗粒、羟基化三重功能化的SERS基底;S3、依据S2中SERS基底的三维实体物理模型,应用Materialsstudio软件晶体库,导入二氧化钛晶胞模型,构建具有羟基化的微纳结构基底模型,即为羟基化二氧化钛基底模型;S4、依据三聚氰胺和水分子的分子式,通过Materialsstudio软件中的“3DAtomistic”模块,构建三聚氰胺分子模型和水分子模型;S5、通过Materialsstudio软件中的“Forcite”模块,对三聚氰胺分子模型和水分子模型进行几何优化;S6、通过Materialsstudio软件中的“Amorphouscell”模块,构建三聚氰胺溶液模型;S7、通过Materialsstudio软件中的“Build”模块的“Buildlayer”功能,将羟基化二氧化钛基底表面和三聚氰胺水溶液分层设置,构建三聚氰胺溶液在羟基化二氧化钛基底上的吸附模型,并通过“Modify”模块中“constrains”功能,完成羟基化二氧化钛基底模型的固定;S8、通过Materialsstudio软件中的“Forcite”模块,任务选择“Dynamaics”,采用“Nosé-Hoover”热浴法对温度进行控制,选用“COMPASSⅡ”力场,采用“Ewald”和“Atombased”方法处理静电相互作用和范德华相互作用,从而计算三聚氰胺分子在羟基化二氧化钛基底表面的吸附过程;S9、通过Materialsstudio软件中的“View”模块,对三聚氰胺溶液在羟基化二氧化钛基底模型的吸附结果进行分析。
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百度查询: 山东理工大学 用于三聚氰胺高敏检测的SERS基底制备及仿真方法
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