記者從中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)了解到,該校的科學(xué)家們?cè)趪?guó)際上首次實(shí)現(xiàn)亞納米分辨的單分子光學(xué)拉曼成像,將具有化學(xué)識(shí)別能力的空間成像分辨率提高到前所未有的0.5納米。國(guó)際權(quán)威學(xué)術(shù)期刊《自然》雜志于6月6日在線發(fā)表了這項(xiàng)成果。世界著名納米光子學(xué)專家Atkin教授和Raschke教授在同期雜志的《新聞與觀點(diǎn)》欄目以《光學(xué)光譜探測(cè)挺進(jìn)分子內(nèi)部》為題撰文評(píng)述了這一研究成果!蹲匀弧啡粚徃迦耸①澾@項(xiàng)工作“打破了所有的紀(jì)錄,是該領(lǐng)域創(chuàng)建以來(lái)的最大進(jìn)展”,“是該領(lǐng)域迄今質(zhì)量最高的頂級(jí)工作,開辟了該領(lǐng)域的一片新天地”,“是一項(xiàng)設(shè)計(jì)精妙的實(shí)驗(yàn)觀測(cè)與理論模擬相結(jié)合的意義重大的工作”。
這一成果是由該校微尺度物質(zhì)科學(xué)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室侯建國(guó)院士領(lǐng)銜的單分子科學(xué)團(tuán)隊(duì)董振超研究小組完成的,博士生張瑞、張堯?yàn)檎撐墓餐谝蛔髡摺?/p>
光的頻率在散射后會(huì)發(fā)生變化,而頻率的變化情況取決于散射物質(zhì)的特性,這是物理學(xué)上獲得諾貝爾獎(jiǎng)的著名的“拉曼散射”。“拉曼散射光中包含了豐富的分子振動(dòng)結(jié)構(gòu)的信息,不同分子的拉曼光譜的譜形特征各不相同,因此,正如通過(guò)人的指紋可以識(shí)別人的身份一樣,拉曼光譜的譜形也就成為科技工作者識(shí)別不同分子的‘指紋’光譜!闭撐耐ㄓ嵶髡咧坏亩癯淌诮榻B說(shuō),拉曼光譜已經(jīng)成為物理、化學(xué)、材料、生物等領(lǐng)域研究分子結(jié)構(gòu)的重要手段。
上世紀(jì)70年代以來(lái),隨著表面增強(qiáng)拉曼散射技術(shù),特別是針尖增強(qiáng)拉曼散射(TERS)技術(shù)的發(fā)展,光譜探測(cè)的靈敏度以及拉曼成像的分辨率都有了極大提高!捌,科學(xué)家們已將TERS測(cè)量的最佳空間成像分辨率發(fā)展到幾個(gè)納米的水平,但這顯然還不適合于對(duì)單個(gè)分子進(jìn)行化學(xué)識(shí)別成像!倍癯f(shuō)。
微尺度實(shí)驗(yàn)室單分子科學(xué)團(tuán)隊(duì)多年來(lái)一直致力于自主研制科研裝備,發(fā)展了將高分辨掃描隧道顯微技術(shù)與高靈敏光學(xué)檢測(cè)技術(shù)融為一體的聯(lián)用系統(tǒng)。他們利用針尖與襯底之間形成的納腔等離激元“天線”的寬頻、局域與增強(qiáng)特性,通過(guò)與入射光激發(fā)和分子拉曼光子發(fā)射發(fā)生雙重共振的頻譜匹配調(diào)控,實(shí)現(xiàn)了亞納米分辨的單個(gè)卟啉分子的拉曼光譜成像,使化學(xué)識(shí)別的分辨率達(dá)到前所未有的0.5納米,可識(shí)別分子內(nèi)部的結(jié)構(gòu)和分子在表面上的吸附構(gòu)型。
“可以說(shuō),在任何需要在分子尺度上對(duì)材料的成分和結(jié)構(gòu)進(jìn)行識(shí)別的領(lǐng)域,該項(xiàng)研究成果都有很大的用途。”董振超說(shuō),這項(xiàng)研究對(duì)了解微觀世界,特別是微觀催化反應(yīng)機(jī)制、分子納米器件的微觀構(gòu)造和包括DNA測(cè)序在內(nèi)的高分辨生物分子成像,具有極其重要的科學(xué)意義和實(shí)用價(jià)值,也為研究單分子非線性光學(xué)和光化學(xué)過(guò)程開辟了新的途徑。