Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) traditionally requires special substrates, typically in the form of noble metal nanostructures, and facilitates detection of molecules at extremely low concentrations. In this work, we present fabrication of novel type of SERS active substrates that combine promising properties of metal nanostructures and graphene, and demonstrate their application in biosensing. The graphene-metal hybrids are fabricated by guided assembly of colloidal gold nanoparticles on e-beam pre-patterned silicon substrate. Gold nanoparticles are then subsequently covered with graphene. The usefulness of such structures in SERS biosensing is tested upon detection of Rhodamine 6G molecules. and Povrchem zesílená Ramanova spektroskopie (SERS) tradičně využívá speciálně upravených povrchů, nejčastěji ve formě kovových nanostruktur, a umožňuje detekci látek o velmi nízkých koncentracích. Tato práce pojednává o přípravě nového typu substrátu vhodného pro metodu SERS kombinujícího výhodné vlastnosti jak kovových struktur, tak i grafenu. Grafen-kovové hybridní nanostruktury byly vyrobeny řízenou depozicí zlatých kuliček na elektronovým svazkem ozářený křemíkový substrát a následným překrytím vrstvou grafenu. Možnost využití výsledných struktur v oblasti biosenzorů byla dále testována při detekci molekul rhodaminu nanesených na jejich povrch.
Optical properties of periodic structures and one-dimensional nanowires have been studied by Scanning Near-Field Optical Microscopy (SNOM). The optical waveguide connected to the tuning fork detector was used for the illumination of the sample or the collection of electromagnetic field close to surface of optically active structures. This contribution presents the ability of new instrument - scanning near-field optical microscope - and the recent results on studied nanostructures. and Optické vlastnosti periodických struktur a stříbrných nanovláken byly studovány pomocí rastrovací mikroskopie blízkého pole. Iluminace zkoumaného vzorku nebo detekce elektromagnetického pole v blízkosti povrchových, opticky aktivních struktur byla provedena pomocí optického vlákna připevněného na kmitající ladičku. Následující příspěvek prezentuje nově používané zařízení, rastrovací mikroskop blízkého pole a dosavadní výsledky získané při studiu nanostruktur.
Optical properties of periodic structures and one-dimensional nanowires have been studied by Scanning Near-Field Optical Microscopy (SNOM). The optical waveguide connected to the tuning fork detector was used for the illumination of the sample or the collection of electromagnetic field close to surface of optically active structures. This contribution presents the ability of new instrument - scanning near-field optical microscope - and the recent results on studied nanostructures. and Optické vlastnosti periodických struktur a stříbrných nanovláken byly studovány pomocí rastrovací mikroskopie blízkého pole. Iluminace zkoumaného vzorku nebo detekce elektromagnetického pole v blízkosti povrchových, opticky aktivních struktur byla provedena pomocí optického vlákna připevněného na kmitající ladičku. Následující příspěvek prezentuje nově používané zařízení, rastrovací mikroskop blízkého pole a dosavadní výsledky získané při studiu nanostruktur.