
在痕量物質檢測領域,SERS(表面增強拉曼散射)技術憑借高靈敏度、快速響應的優勢備受關注,而性能優異的SERS芯片則是這項技術的核心支撐。今天就為大家詳細解讀WSER-3 SERS芯片的使用指南,助你輕松掌握檢測要點!
一、SERS檢測原理:信號放大的“黑科技"
SERS檢測的核心邏輯是通過芯片基底將目標分子的拉曼信號精準放大,實現痕量物質的快速識別。整個流程分為三步:
1. 樣品前處理:從復雜介質中提取目標物質,排除干擾;
2. 負載目標物質:通過化學或物理吸附,讓目標分子附著在SERS芯片的活性區域;
3. 信號檢測與識別:在顯微拉曼光譜儀的激發光作用下,芯片放大拉曼信號,儀器自動識別并分辨目標分子。
二、WSER-3芯片核心優勢:實力鑄就精準檢測
WSER-3 SERS芯片憑借出色性能,成為檢測實驗的可靠助手,核心優勢如下:
l 超高均勻性:同一芯片不同區域檢測的相對標準偏差(RSD)≤10%,數據重復性更穩定;
l 強信號增強:增強因子(EF)>10?,微弱信號也能被清晰捕捉;
l 長效保質期:氮氣氣氛下可保存180天以上,室溫干燥環境(保干器)中穩定儲存;
l 靈活定制化:支持根據需求定制結構、表面狀態及外觀尺寸,適配多樣化場景;
l 低樣品需求:最小樣品量僅需2μL,減少樣品消耗。
三、標準檢測流程:四步輕松完成實驗
1. 使用WSER-3芯片無需復雜操作,按以下步驟即可順利完成檢測:
2. 拆封取片:打開外包裝,取出塑料盒中保護的芯片,注意輕拿輕放;
3. 防污染預警:嚴禁讓芯片活性區域接觸任何物體表面,避免污染影響結果;
4. 載入樣品:根據樣品特性選擇加樣方式(滴加、旋涂或浸泡,下文詳解);
5. 晾干檢測:待芯片盡數晾干后,放入顯微拉曼光譜儀進行測試。
四、加樣方式:選對方法,結果更精準
不同樣品適配不同加樣方式,快來看看哪種適合你的實驗:
l 滴加法:用移液槍在活性區域滴加5μL左右樣品溶液,待溶劑自然揮發或適當加熱加速揮發后檢測,操作簡單快捷;
l 蒸發法:通過吸附易揮發物質的氣體分子實現加樣,適合揮發性較強的樣品;
l 浸泡法:將芯片浸沒于待測溶液中,吸附10分鐘以上后取出,用溶劑沖洗晾干再檢測。優勢:檢測結果重現性更高,適合與芯片作用力較強的目標物質。
五、注意事項:這些細節決定實驗成敗!
1. 操作規范:接觸芯片必須戴手套,保持環境干凈,避免刮擦活性區域;
2. 環境控制:高空氣濕度或污染性氣體會增加表面污染風險,建議在潔凈干燥環境中操作;
3. 禁止重復使用:目標分子與芯片強吸附后,解吸附處理會破壞芯片結構,單次使用更可靠;
4. 參數優化:測試參數直接影響結果,需提前優化并保持一致:
a. 焦距:通過X-Y-Z三維平臺或固定焦距配件聚焦,確保激光焦平面在樣品表面;
b. 激光功率:功率密度≤1600W/cm2(如785nm激光、斑點直徑150μm時,功率不超過400mW),過高易導致分子碳化;
c. 積分時間與次數:提高積分時間/次數可增強信號,但會增加背景干擾和碳化風險,需平衡調試。
六、芯片規格速查表:關鍵參數一目了然

七、常見問題解答:實驗疑惑一次理清
1. 適用拉曼儀類型?芯片活性材料為Au,適配激光波長633nm或785nm的拉曼檢測儀。
2. 如何判斷目標分子是否為拉曼活性?可查閱文獻資料,或咨詢技術人員獲取專業建議。
3. 活性降低怎么辦?芯片活性會因緩慢氧化下降,建議氮氣保存并盡早使用,減緩氧化速度。
4. 能否重復使用芯片?不建議!解吸附處理會破壞芯片結構,影響檢測準確性,單次使用更可靠。
讓精準檢測更簡單,WSER-3芯片為你的實驗添助力!
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