عنوان مقاله :
استفاده از نانوتكنولوژي در طيفسنجي رامان براي شناسايي جيوه
پديد آورندگان :
عدل نسب، لاله پژوهشگاه استاندارد - پژوهشكده شيمي و پتروشيمي - گروه شيمي
كليدواژه :
پراكندگي رامان ارتقاء يافته سطحي , تشخيص , جيوه , نانوذرات
چكيده فارسي :
نگرانيها در مورد قرار گرفتن در معرض جيوه باعث ايجاد روش هاي مناسب مقرون بهصرفه، سريع و قابل اعتماد براي اندازه گيري جيوه در محيط شده است. امروزه بحث هاي زيادي روي حضور نانوتكنولوژي و عملكرد موثر آن ها در پيشرفت علوم مختلف و كاربرد آن ها در هر گوشه اي از علم مي شود. اخيرا، نانوتكنولوژي انقلابي در تكنيك پراكندگي رامان ارتقاء يافته سطحي براي اندازه گيري جيوه در غلظت هاي بسيار كم ايجاد كرده است. اين روش رامان يك تكنيك طيفسنجي است كه تركيبي از طيفسنجي ليزر مدرن با خواص نوري از ساختارهاي فلزي نجيب در اندازه نانو ميباشد كه باعث افزايش قابل ملاحظهاي در سيگنال رامان مي شود. هنگامي كه جيوه در تماس نزديك با نانو ساختارهاي فلزي است، اثرات پراكندگي رامان ارتقاء يافته سطحي، اطلاعات ساختاري منحصر به فرد همراه با حد تشخيص بسيار حساس فراهم ميكند. اين مقاله، اصول و روشهاي معاصر تشخيص جيوه مبتني بر روش مذكور و انواعي از اين روش را معرفي ميكند. علاوه بر اين، چشمانداز و چالشها بهطور خلاصه بحث شده است.
چكيده لاتين :
Concerns over exposure to mercury have motivated the exploration of cost-effective, rapid, and reliable methods for determination of mercury in the environment. Nowadays, a lot of discussions existence on the development of nanotechnology and effective performance of the various sciences and their applications in the field of science. Recently, nanotechnology has created revolution in technique surface enhanced Raman scattering for the measurement of mercury in low concentrations. This raman technique is a spectroscopic technique which combines modern laser spectroscopy with the optical properties of nano-sized noble metal structures, resulting in mubstantially increased Raman signals. When mercury is in a close contact with metallic nanostructures, the SERS effect provides unique structural information together with ultrasensitive detection limits. This review introduces the principles and contemporary approaches of SERS-based mercury detection. In addition, the perspective and challenges are briefly discussed.