一种检测链霉菌菌丝的增强拉曼基底及其制备和使用方法

    公开(公告)号:CN107064101B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201710155376.3

    申请日:2017-03-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种检测链霉菌菌丝的增强拉曼基底及其制备和使用方法。该检测基底由下至上分别为滤膜层(1)、单分散纳米粒子层(2)、镀金属层(3),该检测基底检测快速、灵敏度高,其制备过程如下:1)在滤膜层(1)上自组装得到单分散纳米粒子层(2);2)在单分散纳米粒子层(2)上制备金纳米粒子层;3)以该金纳米粒子层中的金纳米粒子为核生长镀金属层(3),得到所述的检测基底;该制备方法简单快捷。该检测基底可以用于检测样品中是否含有链霉菌菌丝,通过采集样品溶液的拉曼光谱,可以检测样品中是否有链霉菌菌丝以及菌丝的含量;该方法在临床检测、检验检疫、环境监测等领域具有广泛的应用前景。

    一种跨尺度高分辨三维激光直写加工方法

    公开(公告)号:CN110653488A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910981897.3

    申请日:2019-10-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种跨尺度高分辨三维激光直写加工方法,包含以下步骤:(1)根据目标结构不同区域的形貌要求划分加工精度等级;(2)为不同加工精度的区域选择对应的聚焦物镜和位移台,生成对应的加工路径;(3)在激光直写加工过程中,根据目标路径和物镜选择进行聚合加工;(4)显影成型。本发明以双光子聚合激光直写为基础实现跨尺度高精度微加工方法,兼顾亚微米尺度的加工精度和厘米级别的整体结构;采用多个数值孔径的聚焦物镜,提供了多种加工精度的选择,从而解决了单一聚焦物镜对于聚焦焦点大小的限制;根据目标结构不同区域之间的加工精度不同,进一步提高了加工效率,扩大了激光直写的目标尺寸。

    一种光聚可颜色自反馈硬度分布的凝胶及制备方法、应用

    公开(公告)号:CN110542683A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910909447.3

    申请日:2019-09-25

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 顾忠泽 李森 杜鑫

    Abstract: 本发明公开了一种光聚可颜色自反馈硬度分布的凝胶及其制备方法,所述凝胶用于细胞支架,凝胶的制备步骤如下:配制预聚液;将预聚液灌入两块平行放置的玻璃片中,用365 nm紫外光照射使之聚合;过程中可用254 nm和365 nm紫外光对凝胶的力学性质进行调控,获得力学性质区域化分布的细胞支架。改性后的细胞支架的硬度及其分布会以颜色的方式显现出来,通过拍摄照片原位地读取支架上的硬度分布。该方法应用于多种细胞培养系统,实时的控制微环境的性质,原位引导其上细胞的行为。不打开芯片且不外加检测设备的情况下,通过颜色分析直接获取调控后的细胞支架的力学参数,及细胞行为和支架性质间的关系,具有很大的应用潜力。

    一种结构色中国画颜料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106833076B

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201710095170.6

    申请日:2017-02-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种结构色中国画颜料及其制备方法。该颜料是一种含有分散度不超过5%的真球形纳米粒子的悬浊液,且真球形纳米粒子的直径为150‑300nm,所述真球形纳米粒子在颜料干燥过程中自发形成有序结构,从而产生结构色,该颜料的颜色生成原理与常用的颜料不同,是由光在颜料干燥后所生成的周期结构中干涉和衍射所产生。该结构色中国画颜料可以表现常规中国画颜料不能表现的结构色,提升中国画对鸟类、蝴蝶类生物颜色的表现力。

    多模态生物力学显微镜及测量方法

    公开(公告)号:CN109827928A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910106779.8

    申请日:2019-02-02

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 顾忠泽 李奇维

    Abstract: 本发明公开了一种多模态生物力学显微镜及测量方法,包括从上至下依次设置的透射光源、光子晶体水凝胶薄膜、载物台、反射光源、成像组件;光子晶体水凝胶薄膜置于载物台上并保持悬空状态,使得透射光可以穿透薄膜到达成像组件,反射光经所述薄膜反射后到达成像组件;当待测细胞置于光子晶体水凝胶薄膜上后,支撑所述待测细胞的光子晶体水凝胶薄膜发生形变,使得光子晶体水凝胶薄膜上的反射光方向发生改变,成像组件收集反射光和透射光并进行成像,得到表征细胞牵引力的阴影图像。本发明能够对细胞牵引力进行实时测量,实现传统图像信息与力学信息的多模态成像。

    一种基于等离聚焦的近场扫描探针

    公开(公告)号:CN109374928A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811060049.0

    申请日:2018-09-12

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01Q60/22

    Abstract: 本发明公开了一种基于等离聚焦的近场扫描探针,包括光纤和波导结构,所述的光纤中央设有贯穿其长度方向的通光孔,光纤端面设有波导结构,所述的波导结构包括支架和聚焦结构,所述的支架位于光纤和聚焦结构之间,所述的聚焦结构采用锥体结构,并覆盖光纤端面的通光孔,聚焦结构由部分球体基座和锥体组成,球体基座的一端与光纤端面连接,另一端与锥体的侧面相切,锥体的另一侧面与光纤的端面倾斜连接,其尖端超出光纤的侧面。本发明采用光刻方式加工尖端聚焦结构,加工方式灵活,精度高,时长极短,成本低,方便大批量生产制备,可以通过调节加工过程中的光胶聚合的激光功率及扫描速率,控制尖端结构的弹性系数及模量,从而适用于多类型样本检测。

    一种应用于抑郁情绪监测的脑电头箍

    公开(公告)号:CN108606789A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810479966.6

    申请日:2018-05-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种应用于抑郁情绪监测的脑电头箍,通过监测前额叶脑电、加速度和光敏数据,可应用于分析情绪能力、注意力水平、记忆力、户外活动时间、运动量等指标,实现抑郁情绪的实时监测。监测头箍包括以下:脑电采集模块、加速度模块、光敏模块、WIFI模块、处理器模块、SD卡模块、指示灯和按钮模块、电源模块。监测头箍采集到的脑电数据、加速度数据、光敏数据通过WIFI传输至外部上位机。本发明采用新型纳米材料半柔性电极取代传统湿电极,放置在前额部位,方便舒适,具有便携、低功耗、高精度的特点。

    一种图案化柔性导电石墨烯布的制备方法

    公开(公告)号:CN108517696A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810456448.2

    申请日:2018-05-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种图案化柔性导电石墨烯布的制备方法,该方法包括下述步骤:将布织物在三氯乙烯基硅烷类化合物溶液中浸泡处理为疏水;将图案模板固定在布织物表面后,采用等离子体处理将布织物上图案化的部分处理为亲水;然后去除图案模板,在布织物图案化部分表面成形氧化石墨烯膜,将所得布织物放入还原剂溶液中加热还原,然后用水浸泡、冲洗、晾干,得到图案化的柔性导电石墨烯布。本发明的制备方法操作简单,对设备、工艺要求不高,原料利用率高,成本低,可实现批量生产;而且,制得的图案化导电石墨烯布柔韧性好、导电性高,有望用于柔性电子、超级电容、可穿戴式传感等方面。

    一种基于微孔电极的微流控检测芯片及其应用

    公开(公告)号:CN105158310B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201510605528.6

    申请日:2015-09-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微孔电极的微流控检测芯片及其应用,该芯片包括样品通道,所述样品通道为一个中空的管状结构,其内部设置有微孔电极板,微孔电极板连接有导线,样品通道两端均设有一个密封塞,一端的第一密封塞中设置有用于出料的第一管线,另一端的第二密封塞中设置有用于进料的第二管线,所述第二管线连接有校准溶液、样品溶液和洗涤液部分。该芯片制备简单,可以用于血液中各种离子及生物分子的快速、高灵敏度、高通量检测,操作方便,成本低廉。该芯片在临床检测、检验检疫、环境监测等领域具有广泛的应用前景。

    定量检测系统、汞离子检测芯片的制备方法和应用方法

    公开(公告)号:CN105021654B

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201510183768.1

    申请日:2015-04-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明所述的定量检测系统、汞离子检测芯片的制备方法和应用方法,其中检测系统包括检测芯片和额温计,所述检测芯片包括样品槽、汞离子响应水凝胶制微阀、滤网、发热槽,所述样品槽底部设置有微孔,所述微孔的下端设置有滤网,所述滤网的上方微孔处覆盖有汞离子响应水凝胶以形成所述的汞离子响应水凝胶制微阀,所述微孔的下端联通至所述发热槽的一端,所述发热槽内填充有多孔毛细材料,所述发热槽的另一端的多孔毛细材料内填充有NaOH粉末。本发明基于发热方法解决了传统检测方法的操作繁琐、成本高等缺点,应用于检测具有灵敏度高、操作简单、成本低的特点。

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