彭 偉, 李 虹, 張 信 普, 劉 云, 梁 瑜 章
(大連理工大學(xué) 物理與光電工程學(xué)院,遼寧 大連 116024)
表面等離子體共振[1-2](surface plasmon resonance,SPR)現(xiàn)象最早是在20世紀(jì)初由Wood發(fā)現(xiàn)的,他在用連續(xù)光譜的偏振光照射金屬光柵時(shí)發(fā)現(xiàn)了反常的衍射現(xiàn)象.1941年,F(xiàn)ano用金屬與空氣界面的表面電磁波激發(fā)模型對(duì)這一現(xiàn)象給出了解釋.其后,Kretschmann和Otto各自利用衰減全反射的方法證實(shí)了光激發(fā)表面等離子體共振現(xiàn)象的存在,并分別提出了兩種典型的表面等離子體共振結(jié)構(gòu),其中Kretschmann結(jié)構(gòu)成為經(jīng)典的傳感器結(jié)構(gòu)模型,沿用至今.經(jīng)過(guò)近百年的發(fā)展,表面等離子體共振傳感器已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步.相比傳統(tǒng)的傳感器,它以可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)動(dòng)態(tài)過(guò)程、樣品不需要純化和標(biāo)記、靈敏度高、無(wú)背景干擾,受到越來(lái)越多的關(guān)注.目前雖然已經(jīng)有商品化的SPR測(cè)量?jī)x器,但是存在著體積過(guò)于龐大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、測(cè)量精度和靈敏度有待提高等不足.因此,近些年來(lái),為了實(shí)現(xiàn)高靈敏度、高準(zhǔn)確性、小型便攜、低成本的探測(cè)目的,對(duì)于表面等離子體共振機(jī)理的研究一直是該領(lǐng)域的研究熱點(diǎn).
本文在Kretschmann光學(xué)SPR結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,以建立高靈敏度SPR傳感研究為目的,引入聚合物薄膜、貴金屬納米顆粒等概念和理論,建立傳感探測(cè)模型并做理論計(jì)算分析,實(shí)現(xiàn)對(duì)于多層膜系的SPR傳感器共振光譜中共振波長(zhǎng)同共振角度的圖形化演示,并分析聚合物對(duì)系統(tǒng)傳感特性的影響,以期為基于貴金屬納米顆粒嵌入式聚合物薄膜的SPR探測(cè)實(shí)用化提供理論依據(jù)和指導(dǎo).
表面等離子體共振現(xiàn)象是一種物理光學(xué)現(xiàn)象,其典型結(jié)構(gòu)是以棱鏡為基本元件的Kretschmann光學(xué)結(jié)構(gòu)[3].如圖1所示,該模型從上層到下層依次為棱鏡、金屬膜、待測(cè)物質(zhì),入射光以大于臨界角的入射角入射到棱鏡與金屬膜的分界面上時(shí),所產(chǎn)生的消逝波激發(fā)金屬層和待測(cè)物質(zhì)表層處的表面等離子體波,當(dāng)消逝波和表面等離子體波的波矢和頻率一致時(shí),二者即發(fā)生共振.由此導(dǎo)致入射光的能量通過(guò)消逝波傳遞給表面等離子體波,出射光能量急劇下降,在反射譜上出現(xiàn)較為明顯的凹陷,即共振峰.這種對(duì)于待測(cè)物質(zhì)折射率敏感的傳感檢測(cè)結(jié)構(gòu),共振現(xiàn)象的發(fā)生依賴于入射角和入射波長(zhǎng),因此波長(zhǎng)調(diào)制型和角度調(diào)制型成為SPR探測(cè)器的兩種主要研究方案.
圖1 Kretschmann結(jié)構(gòu)的表面等離子體共振示意圖Fig.1 Schematic of SPR technology based on Kretschmann′s structure
在實(shí)際的SPR傳感器的制作使用過(guò)程中,為了解決金膜與玻璃的黏合性不高的問(wèn)題,通常采用鉻層作為過(guò)渡層以延長(zhǎng)傳感器的使用壽命;再者,考慮到實(shí)驗(yàn)成本和實(shí)驗(yàn)的可操作性,往往在載玻片上鍍金層,然后利用匹配液將載玻片和棱鏡黏合起來(lái).特別是近些年來(lái),隨著納米科技和材料學(xué)的發(fā)展,聚合物材料以及摻入金屬納米顆粒的復(fù)合材料對(duì)于SPR信號(hào)的增強(qiáng)效果為SPR傳感器靈敏度的提高提供了良好的解決方案,受到國(guó)內(nèi)外學(xué)者的廣泛關(guān)注.因此,實(shí)際的SPR傳感器通常由5層介質(zhì)、6層介質(zhì)甚至更多層介質(zhì)才能得到合理的描述.對(duì)于表面等離子體的共振效應(yīng)原理分析發(fā)現(xiàn),產(chǎn)生共振必須滿足兩個(gè)條件:一是入射光必須為p偏振光;二是入射光波和表面等離子體波的波矢和頻率必須一致.考慮到有p偏振光產(chǎn)生SPR現(xiàn)象的唯一性,針對(duì)p偏振光的5層膜系SPR反射光譜的計(jì)算有如下結(jié)果:
其中式(3)表示入射光在相鄰兩層(第m、n層)介質(zhì)界面上的反射系數(shù),dl表示第l層介質(zhì)的厚度,ni為第i層介質(zhì)的折射率,kzl為入射光波在第l層介質(zhì)中z方向上的波矢分量,kx0為入射光波在玻璃介質(zhì)中x方向的波矢分量,ε、c分別表示介電常數(shù)和光速.式(1)~(6)表明,反射系數(shù)由金屬膜厚、各介質(zhì)的折射率及入射波長(zhǎng)、入射角等決定.
基于上述機(jī)理,將納米粒子與聚合物薄膜技術(shù)及SPR相結(jié)合,來(lái)實(shí)現(xiàn)高靈敏度的光學(xué)SPR傳感技術(shù).模擬結(jié)構(gòu)各層介質(zhì)采用的材料依次為K9玻璃(折射率nd=1.516 37)、厚度為55nm的金層、金納米顆粒嵌入式聚合物薄膜、蒸餾水(折射率為1.333).入射光波長(zhǎng)范圍為400~1 000 nm,入射角為80°.在寬帶光的照射下,棱鏡、金和被測(cè)物質(zhì)等各層介質(zhì)的色散對(duì)于檢測(cè)準(zhǔn)確性的影響較大,為了提高模擬分析的準(zhǔn)確性,本文采用的K9玻璃[4]色散公式如下:
其中A0=2.269 185,A1=-9.449 785×10-3,A2=1.163 685×10-2,A3=-1.380 360×10-4,A4= 4.419 505×10-5,A5=-2.344 665×10-6.
另外,蒸餾水[5]的色散公式為
本文利用Matlab7.1軟件,對(duì)該系統(tǒng)的傳感特性進(jìn)行了仿真計(jì)算和分析.圖2給出了不同的聚乙烯薄膜厚度下的SPR反射光譜,隨著聚乙烯厚度的增加共振峰出現(xiàn)了紅移現(xiàn)象,半峰寬無(wú)明顯變化.從膜厚為1 000nm和2 000nm時(shí)的光譜曲線看出,這一范圍的膜厚對(duì)共振峰移動(dòng)的影響較小,共振峰的偏移量幾乎為零;而膜厚從50 nm變化到100nm,共振峰的偏移量卻達(dá)到了約100nm.膜厚為1 000nm和2 000nm的反射譜中,最低反射率相對(duì)于100nm膜厚的情況明顯增大.對(duì)于這一現(xiàn)象的解釋,推斷為消逝波在較厚的聚合物薄膜中的傳播深度以及強(qiáng)度受到了膜厚的限制,以至于影響到表面等離子體波的激發(fā)以及共振現(xiàn)象的產(chǎn)生,致使能量更多地反映到反射譜上.對(duì)膜厚5、50、100nm的光譜對(duì)比中,共振深度隨著膜厚的增加而變深.主要原因可能為較薄的聚合物不能提供有利的光波傳播深度,影響到了入射光波的能量的傳遞,從而影響到探測(cè)信號(hào)的強(qiáng)度.針對(duì)共振峰的峰形而言,膜厚為100 nm處的形狀最為理想.
圖2 聚乙烯薄膜的厚度對(duì)SPR反射光譜的影響Fig.2 SPR spectrum of polyethylene film with different thickness
聚丙烯酸是典型的低折射率聚合物,其毒性小、溶解性好,可用于生物傳感領(lǐng)域,文獻(xiàn)[6-8]利用其測(cè)量了人體尿液中的葡萄糖含量,并取得了很好的效果.圖3給出了不同厚度的聚丙烯酸薄膜的SPR反射光譜,膜厚為100nm時(shí)SPR光譜曲線具有良好的外形特征.同聚乙烯薄膜的SPR反射光譜相比,聚丙烯酸膜厚的變化引起的共振峰的偏移量明顯小于聚乙烯薄膜所引起的共振峰偏移量.從分辨率角度考慮,高折射率的聚合物薄膜的分辨率更為理想.但是,其共振波長(zhǎng)處于650~750nm,波長(zhǎng)范圍較小,對(duì)于光譜儀的工作范圍要求較低;另外,隨著聚合物膜厚的增加,SPR共振信號(hào)的強(qiáng)度也逐漸增加,但其半峰寬卻變化不大,始終較窄.以上模擬計(jì)算結(jié)果表明,厚度適當(dāng)?shù)木酆衔锉∧た梢詫?shí)現(xiàn)SPR共振峰的可控的紅移和傳感檢測(cè),適宜厚度范圍為100nm左右.
圖3 聚丙烯酸薄膜的厚度對(duì)SPR反射光譜的影響Fig.3 SPR spectrum of polyacrylic acid film with different thickness
目前,小分子檢測(cè)產(chǎn)生的SPR信號(hào)較為微弱,雖然有些SPR分析儀可以達(dá)到理想的檢測(cè)效果,但是其價(jià)格非常昂貴.貴金屬納米顆粒具有不同于體材料的表面等離子體共振性質(zhì),其具有的大的比表面積所引起的小尺寸效應(yīng)、表面效應(yīng)、量子尺寸效應(yīng)以及宏觀量子隧道效應(yīng)等性質(zhì)使其在材料、生命、化學(xué)、光子學(xué)、信息科學(xué)等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景,因此近些年來(lái)成為表面等離子體共振研究方面的熱點(diǎn).通過(guò)金膜和金屬納米顆粒共同的電場(chǎng)耦合放大作用,可以提高測(cè)定小分子的靈敏度.實(shí)驗(yàn)研究表明,金屬納米顆粒的光學(xué)性能受到很多因素的影響,其中包括顆粒尺寸、尺寸分布、體積分?jǐn)?shù)、微結(jié)構(gòu)、形狀和界面結(jié)構(gòu)等.本文中選擇了球形納米顆粒,在光波的作用下,由于極化而產(chǎn)生偶極子隨著電磁場(chǎng)的變化而振蕩,在特定的波長(zhǎng)處產(chǎn)生共振現(xiàn)象,光強(qiáng)急劇下降.當(dāng)納米顆粒的體積分?jǐn)?shù)較小時(shí),顆粒間的相互作用可以忽略;但當(dāng)體積分?jǐn)?shù)較大時(shí),顆粒間的相互作用就不能忽略了,必須用 Maxwell-Garnet理論來(lái)解釋[9].此時(shí),含球形金納米顆粒的復(fù)合材料的有效介電常數(shù)表示如下:
其中εm為聚合物(聚乙烯)的介電常數(shù),ε為金納米顆粒的復(fù)介電常數(shù),f為納米顆粒的填充因子.本文模擬了在金層上鍍上厚度為50nm的具有不同填充因子的摻入金納米顆粒的聚乙烯薄膜[10]的SPR光譜.從圖4中可看出,隨著填充因子的增大,SPR信號(hào)開始增強(qiáng),共振峰向長(zhǎng)波長(zhǎng)一端移動(dòng),并且半峰寬也明顯變寬,填充因子為0.2時(shí)的SPR共振峰最為理想.半峰寬的增加主要是由于金納米顆粒的體積分?jǐn)?shù)的增加,使得消逝波不能有效地激發(fā)金膜與待測(cè)物質(zhì)分界面處的表面等離子體波,從而導(dǎo)致最低反射率的增加以及共振深度的變小.
圖4 金納米顆粒的填充因子對(duì)多層聚合物膜系SPR反射光譜的影響Fig.4 SPR spectrum of gold nanoparticles imprinted polymer film with different filling factors
圖5 SPR共振角度和共振波長(zhǎng)關(guān)系的仿真模擬Fig.5 Simulated result of the relationship between resonance angle and resonance wavelength of SPR
將貴金屬納米顆粒嵌入式聚合物薄膜引入傳統(tǒng)的SPR傳感系統(tǒng)中,在提高靈敏度的同時(shí)也會(huì)對(duì)共振波長(zhǎng)、共振半峰寬等SPR共振峰的性質(zhì)產(chǎn)生影響.為了獲得合適的探測(cè)角度和探測(cè)波長(zhǎng)范圍,本文針對(duì)基于金納米顆粒嵌入式聚合物薄膜的SPR傳感系統(tǒng)進(jìn)行了三維建模以及計(jì)算分析,圖5是引入填充因子為0.2的金納米顆粒嵌入式聚乙烯薄膜的SPR傳感系統(tǒng)的探測(cè)區(qū)域三維演示圖.圖中共振峰的分布呈弧形,在弧形區(qū)域的兩端共振峰的半峰寬較窄,入射角為67.2°~72.9°,共振峰半峰寬最大,但是此區(qū)域短波部分反射率較低,會(huì)影響一定波長(zhǎng)范圍的探測(cè)信號(hào)強(qiáng)度.
將聚合物薄膜、貴金屬納米顆粒等理論與光學(xué)表面等離子體共振機(jī)理相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了基于聚乙烯和聚丙烯酸的多層膜系的SPR傳感器共振光譜中共振波長(zhǎng)同共振角度的圖形化演示,并分析了聚合物對(duì)于系統(tǒng)傳感特性的影響.模擬結(jié)果表明,聚合物的厚度增加導(dǎo)致共振峰的紅移,半峰寬無(wú)明顯變化,厚度為100nm左右的峰形最好;厚度適當(dāng)?shù)木酆衔锉∧た梢詫?shí)現(xiàn)SPR共振峰的可控的紅移和傳感檢測(cè),聚乙烯的分辨率要高于聚丙烯酸的分辨率;金納米顆粒嵌入式聚合物薄膜具有增強(qiáng)SPR信號(hào)的作用,共振波長(zhǎng)因其填充因子的增大而發(fā)生紅移現(xiàn)象,半峰寬明顯變寬,填充因子為0.2時(shí)的SPR共振峰最為理想.本文的研究為實(shí)現(xiàn)基于貴金屬納米顆粒嵌入式聚合物薄膜的SPR探測(cè)實(shí)用化提供了理論基礎(chǔ),關(guān)于該技術(shù)的實(shí)驗(yàn)研究正在進(jìn)行中,目的在于實(shí)現(xiàn)具有嚴(yán)密理論模式的超高靈敏度SPR生物化學(xué)檢測(cè)技術(shù),并將其廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)、環(huán)境保護(hù)、食品衛(wèi)生等相關(guān)領(lǐng)域.
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