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取代基和微小官能团。第一种标签同位素取代是可以引入的对生物分子性质扰动最小的最直接的修饰方法之一。在拉曼光谱中,在代谢前体中引入2H或13C同位素,以特异性地标记感兴趣的分子。因为C-H键存在于几乎所有的生物分子中,同位素替代理论上可以标记蛋白质、脂类、核苷酸和碳水化合物。然而,虽然它们提供了非常低扰动的检测特异性,但这些小同位素标签的拉曼信号非常弱。因此,在实践中,它的使用通常局限于含有几个C-H键的非常丰富的生物分子,通常是氨基酸和脂类,否则这些分子很容易被更大的标签扰乱。第二种标签包括微小的官能团,如丁腈或炔基团。这些标签提供了尖锐而强的拉曼峰--一个丁腈基团的信号强度相当于11个C-2 ...
基地表面上的官能团可以通过O2等离子处理获得,因为O2等离子体处理可有效增加Al2O3基地上的枪羟基的数目,即等离子体处理可以增加基地表面活性位点的数量,其可控制ALD上MoS2第一层的生长,因此单层MoS2的摩擦特性可以被控制。最后,等离子体处理对ALD上MoS2中间生长阶段的影响相对较弱,只有经过等离子体处理的单层才可通过ALD影响MoS2的生长,如图1(d)所是。因此等离子体处理对ALD上沉积的MoS2摩擦特性的控制作用仅发生在生长的初始阶段。图1(a)沉积在Al2O3上的MoS2薄膜从1~5圈循环的拉曼光谱图(b)在15nN负载下,沉积在ALD上的薄膜在1~5圈循环下的摩擦力(c)相对 ...
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