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Silver Mirror Substrate를 이용한 Phenol Red의 SERS 연구

SERS Study of Phenol Red Using the Silver Mirror Substrates

대한화학회지 = Journal of the Korean Chemical Society, v.47 no.1, 2003년, pp.7 - 12  

이철재 (경북대학교 사범대학 화학교육과) ,  강재수 (경북대학교 사범대학 화학교육과) ,  한인수 (경북대학교 사범대학 화학교육과) ,  이상무 (경북대학교 사범대학 화학교육과)

초록
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최근 연구 자료에 의하면 Tollen의 방법을 이용하여 만들어진 silver mirror substrate의 SERS 효과가 다른 substrate에 비해 상당히 뛰어난 효과가 있다는 것으로 보고되었다. 본 연구에서는 이러한 silver mirror substrate의 특성을 알아보기 위하여 환원제의 종류, 시간 및 열처리에 따른 silver mirror substrate의 변화를 조사하였다. 또한 이러한 변화가 phenol red의 SERS 증강에 미치는 영향 및 흡착 배향과 어떠한 상관관계가 있는 지에 대해서 연구하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

It was recently reported that the SERS effect of the silver mirror substrate made by Tollen's method is much superior to that of other substrates. In this study, the experiments for comparison were done, where we checked the characteristics of silver mirror substrate made by different reductants, ti...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • Saito의 연구에 따르면 SERS 효과는 substrate 의 Ag 입자의 크기와 밀접한 연관성이 있는 것으로 보 고되어 있으나 Tollen으! 방법으로서 silver mirror substrate 를 제조할 때 사용되어지는 환원제가 D-glucose에 한 정되었다. 따라서 , 본 연구에서는 몇 가지 종류의 환원 제를 이용하여 silver mirror substrate를 제조한 다음 각 환원제에 따른 phenol red에 대한 SERS 효과의 상관성 과 기질에 흡착된 phenol red 분자의 흡착 배향을 알아 보기 위하여 가장 일반적인 방법으로 알려진 표면선택 법칙 (surface selection rule)'을 바탕으로 조사하였다. 또 한, 시간에 따른 silver mirror substrate의 SERS 효과와 고체 substrate의 단점인 표면에 형성된 film의 강도를 증가시키기 위하여 몇 가지 온도에서 열처리를 수행한 후 SERS 효과를 비교 검토해 보았다.
  • 본 연구에서는 silver mirror substrate와 silver s아을 이용하여 phenol red의 SERS 스펙트럼을 비교하여 예 상되어지는 phenol red의 흡착 배향을 알아보았고 silver mirror substrate의 SERS 효과가 뛰어남을 확인하였다. 또한 silver mirror substrate 환원제를 달리하여 제조한 후 각각의 SERS 효과를 비교한 결과 입자의 크기가 클 수록 “hot spot”의 갯수가 많이 나타날수록 SERS 효과 가 우수하다는 것을 확인하였으며, 시간에 따른 SERS 효과에서는 제조일로부터 6주 정도 까지는 어느 정도 안정성을 유지한다는 것을 확인하였다.
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참고문헌 (12)

  1. Chang, R. K.; Furtak, T. E. Eds., "Surface Enhanced Raman Scattering", Plenum, New York, U.S.A., (1982). 

  2. Moskovits, M.; Sub, J. S. J. Phys. Chem., 1984, 88, 1293. 

  3. Suh, J. S.; Michaelian, K. H. J. Phys. Chem., 1987, 91, 598. 

  4. Wu, Y.; Zhao, B.; Xu, W.; Li, B.; Jung, Y. M.; Ozaki, Y. Langmuir 1999, 15, 4625. 

  5. Saito, Y.; Wang, J. J.; Smith, D. A.; Batchelder, D. N. Langmuir 2002, 18, 8. 

  6. Moskovits, M.; Suh, J. S. J. Phys. Chem., 1988, 92, 6327. 

  7. Creighton, J. A.; Blatchford, C. G.; Albrecht, M. G. J. Chem. Soc., Faraday Trans. 2 1979, 75, 790. 

  8. Persand, I.; William, E.; Grossman, L. J. Raman. Spectrosc. 1993, 24, 107. 

  9. Creighton, J. A. Surface Sci., 1983, 124, 209. 

  10. Lombardi, J. R.; Birke, R. L. J. Chem. Phys., 1986, 84, 4174. 

  11. Rivas, L.; Sanchez-Cortes, S.; Garcia-Ramos, J. V.; Morcillo. G. Langmuir 2001, 17, 574. 

  12. Michaels, A. M.; Jiang, J.; Brus, L. J. Phys. Chem. B 2000, 104, 11965. 

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