Анотація
У роботі досліджувалася модифікація спектрів фотолюмінесценції при обробці пористого кремнію у водних розчинах з різним вмістом кисню та водних розчинах амінокислот з метою створити в подальшому сенсор, чутливий до хімічно активного кисню поблизу поверхні пористого кремнію в присутності різних амінокислот. Виявлено зростання інтенсивності фотолюмінесценції при обробці пористого кремнію у дистильованій воді та чутливості інтенсивності фотолюмінесценції до вмісту у воді кисню.
Запропоновано використовувати зміну інтенсивності люмінесценції для дослідження властивостей біомолекул, а саме визначення кількості хімічно активного кисню поблизу поверхні пористого кремнію в присутності різних амінокислот.
Посилання
Dzhumaev, B. R. (1999). Obratimye i neobratimye izmeneniia spektrov fotoliuminestsentsii porictogo kremniia pri vyderzhivanii v vode. [Reversible and irreversible changes in the photoluminescence spectra of porous silicon when kept in water]. FTP T. 33. No 11. pp. 1379–1383. [in Russian].
Tutov, E. A., Pavlenko, M. N., Protasova, I.V., Kashkarov, V. M. (2002). Vzaimodeistvie poristogo kremniia s vodoi: khemograficheskii effect. [The interaction of porous silicon with water]. Pisma v ZhTF.Т. 28, No 17. pp.45–50. [in Russian].
Shevchenko, V. B., Makara, V. A. Dacenko, O. I., Veblaya T. S. (2008). Evolution of photoluminescence and chemical composition of the nanostructured silicon in water solutions. Phys. stat. sol. (c). Vol. 5, No. 12. pp. 3818–3821.
Steinem C., Janshoff A., Lin V. S.-Y.(2004). DNA hybridization-enhanced porous silicon corrosion: mechanistic investigations and prospect for optical interferometric biosensing. Tetrahedron. Vol. 60, pp. 11259–11267.
Cullis A.G., Canham L.T., Calcott P.D.J. (1997). The structural and luminescence properties of porous silicon. J.Appl.Phys. Vol. 82, No 3. P. 909–965.
Maruyama T., (1994). Ohtani S.Photoluminescence of porous silicon exposed to ambient air. Appl.Phys.Lett, Vol. 65, No 11. P.1346–1348.