GB/T 47281-2026 纳米技术 纳米物体化学成分检测 石墨烯等离激元表面增强红外光谱法

GB/T 47281-2026 Nanotechnology—Nano-object chemical composition detection—Graphene plasmon surface-enhanced infrared spectroscopy

国家标准 中文简体 即将实施 页数:24页 | 格式:PDF

基本信息

标准号
GB/T 47281-2026
标准类型
国家标准
标准状态
即将实施
中国标准分类号(CCS)
国际标准分类号(ICS)
-
发布日期
2026-03-31
实施日期
2026-10-01
发布单位/组织
国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会
归口单位
全国纳米技术标准化技术委员会(SAC/TC 279)
适用范围
本文件描述了石墨烯等离激元表面增强红外光谱法测量纳米物体化学成分的方法。
本文件适用于厚度介于10 nm~100 nm的纳米物体化学成分定性检测。

文前页预览

研制信息

起草单位:
国家纳米科学中心、上海交通大学、中国海关科学技术研究中心、中国质量检验检测科学研究院、中国农业大学
起草人:
戴庆、杨晓霞、胡海、吴晨晨、刘鑫、胡德波、王艺凯、席广成、邱烨、马曦、段谕
出版信息:
页数:24页 | 字数:29 千字 | 开本: 大16开

内容描述

ICS07120

CCSG.04

中华人民共和国国家标准

GB/T47281—2026

纳米技术纳米物体化学成分检测

石墨烯等离激元表面增强红外光谱法

Nanotechnology—Nano-objectchemicalcompositiondetection—

Grapheneplasmonsurface-enhancedinfraredspectroscopy

2026-03-31发布2026-10-01实施

国家市场监督管理总局发布

国家标准化管理委员会

GB/T47281—2026

目次

前言

…………………………Ⅲ

引言

…………………………Ⅳ

范围

1………………………1

规范性引用文件

2…………………………1

术语和定义

3………………1

符号和缩略语

4……………2

原理

5………………………3

仪器设备与材料

6…………………………3

试验条件

7…………………4

试验步骤

8…………………4

试验报告

9…………………6

附录资料性试验步骤示例

A()…………8

附录资料性试验报告示例

B()…………13

参考文献

……………………16

GB/T47281—2026

前言

本文件按照标准化工作导则第部分标准化文件的结构和起草规则的规定

GB/T1.1—2020《1:》

起草

请注意本文件的某些内容可能涉及专利本文件的发布机构不承担识别专利的责任

。。

本文件由中国科学院提出

本文件由全国纳米技术标准化技术委员会归口

(SAC/TC279)。

本文件起草单位国家纳米科学中心上海交通大学中国海关科学技术研究中心中国质量检验检

:、、、

测科学研究院中国农业大学

、。

本文件主要起草人戴庆杨晓霞胡海吴晨晨刘鑫胡德波王艺凯席广成邱烨马曦段谕

:、、、、、、、、、、。

GB/T47281—2026

引言

随着科技的不断进步国内外对纳米尺度物体化学成分的鉴定需求日益增长例如在集成电路制

,。

造中半导体材料可能受到纳米级有机物的污染从而影响电路的导电性和稳定性在环境监测领域需

,,;,

要精确鉴定对生态系统和人类健康造成潜在风险的纳米塑料颗粒和纳米级黑炭颗粒在医学病理学和

;

生物学研究中因为蛋白质分子和分子等功能是在纳米尺度上实现因此对纳米物体的指认对于

,DNA,

研究生物组织的结构和功能非常重要在食品和药物安全领域需要检测对人类健康存在潜在威胁的纳

;,

米添加剂等

红外光谱技术能够通过分子基团振动信息表征物质的化学成分具有快速无损等特点已在材料

,、,

分析领域得到广泛应用然而由于纳米尺度物体与红外光波长存在较大的尺寸差异其红外吸收信号

。,,

较弱传统红外光谱方法在纳米物体化学成分检测方面存在一定局限等离激元是材料中自由载流子

,。

集体振荡与电磁波耦合产生的激发形式可将电磁场能量压缩至纳米尺度从而增强物质的红外响应

,,。

石墨烯具有原子级厚度高载流子迁移率及电学可调等特性在周期性纳米结构条件下可激发中红外等

、,

离激元使电磁场能量局域于其表面纳米尺度区域从而增强邻近分子的红外吸收信号基于上述原

,,。

理石墨烯等离激元增强红外光谱技术为纳米物体化学成分表征提供了新的技术途径

,。

本文件规范了应用于纳米物体化学成分测定的石墨烯等离激元表面增强红外光谱方法能广泛应

,

用于痕量的生物分子有害气体有机物等的高灵敏快速检测为生物医药工业生产海关检验食品安

、、,、、、

全环境检测农业等领域提供高效检测方法

、、。

GB/T47281—2026

纳米技术纳米物体化学成分检测

石墨烯等离激元表面增强红外光谱法

1范围

本文件描述了石墨烯等离激元表面增强红外光谱法测量纳米物体化学成分的方法

本文件适用于厚度介于的纳米物体化学成分定性检测

10nm~100nm。

2规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

31

.

纳米尺度nanoscale

处于至之间的尺寸范围

1nm100nm。

来源

[:GB/T30544.1—2014,2.1]

32

.

石墨烯graphene

由一个碳原子与周围三个近邻碳原子结合形成蜂窝状结构的碳原子单层

来源

[:GB/T30544.3—2025,3.1.13]

33

.

纳米物体nano-object

一维二维或三维外部维度处于纳米尺度的物体

、。

注用于所有相互分离的纳米尺度物体的通用术语

:。

来源

[:GB/T30544.1—2014,2.5]

34

.

纳米物体化学成分检测nano-objectchemicalcompositiondetection

对厚度分布范围为的待测纳米物体进行官能团鉴定推断纳米物体的化学成分

10nm~100nm,。

35

.

纳米结构nanostructure

一个或多个部分处于纳米尺度区域的相互关联的组成部分

来源

[:GB/T30544.1—2014,2.6]

36

.

光阑diaphragm

在光学系统中用于控制光通量大小对光束起着限制作用的实物

,。

来源有修改

[:GB/T6040—2019,4.2.1,]

1

定制服务

    相似标准推荐

    更多>