一种贵金属和MoO3自组装材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110308136B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN201910555996.5

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种贵金属和MoO3自组装材料的制备方法及应用,制备方法包括以下步骤:第一步:纳米MoO3的合成;第二步:纳米贵金属颗粒的合成;第三步:将第一步合成的纳米MoO3溶解在去离子水中,加入硅烷偶联剂,搅拌后加入第二步合成的纳米贵金属颗粒,超声震荡,用分散剂离心处理,得到所述贵金属和MoO3自组装材料。将所述贵金属和MoO3自组装材料溶解后滴到基板上,真空干燥后得到SERS衬底。本发明利用非原位的方法避免了水热合成法对样品造成的损害,避免了热蒸发法中,严格的实验条件,如添加催化剂、高温反应或真空条件,还避免了原位生长法控制负载的惰性核动力源的形态变得困难,从而对SERS的活性产生很大的影响的弊端。

    一种基于双光谱技术的微流控农药残留检测方法

    公开(公告)号:CN112326619A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011258098.2

    申请日:2020-11-12

    Abstract: 本发明公开一种基于双光谱技术的微流控农药残留检测方法,包括:微流控拉曼光谱模块、微流控荧光光谱模块、数据传输模块和数据处理模块;所述微流控拉曼光谱模块包括拉曼光谱仪、第一微流控芯片和微流控芯片夹具;所述微流控荧光光谱模块包括荧光光谱仪、微流控芯片放置台和第二微流控芯片;所述数据传输模块将光谱模块的光谱信号传输到所述的数据处理模块;所述数据处理模块包括PIN阵列和上位机,PIN阵列把接收到的光谱信号转化为电信号后,再通过数据传输模块传入上位机,上位机将得到的信号经过预处理、波段选择、定性判别、定量分析后,准确得出待测物的种类与含量,从而提高检测农药残留结果可靠性,实现高精度的农药残留快速定性定量检测。

    一种唾液快速提取结晶微流控芯片

    公开(公告)号:CN112295620A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011084434.6

    申请日:2020-10-12

    Abstract: 一种唾液快速提取结晶微流控芯片,该芯片由芯片主体与采样池盖组成。芯片主体由采样池,吸液膜,存储缓冲液的储液池,与采样池盖配合的滑槽,微流体通道,结晶池和通气孔构成。通气孔位于结晶池一端,微流体通道连通采样池与结晶池,吸液膜将采样池分为上、下两部分,储液池位于采样池上侧并通过薄膜与采样池分隔,滑槽位于储液池相对一侧,连通采样池与芯片边缘,滑槽两侧设有限位滑槽。采样池盖一侧装有针状结构,其两侧设有限位柱。该芯片结构简单,运用吸液膜实现唾液采集、过滤、提取的一体化操作,相比于市面上唾液检测芯片,在唾液采集效率提升的同时,能够得到更加纯净的唾液结晶。配合匹配的检测仪器,提升排卵唾液检测的速度与准确性。

    基于负反馈调节的荧光光谱检测系统

    公开(公告)号:CN110376130A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910704105.8

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于负反馈调节的荧光光谱检测系统,包括:下位机、光源、激发单色器、分束器、监测端光电倍增管、放大电路、光栅、荧光检测区、发射单色器、检测端光电倍增管和上位机;由下位机控制光源发出激光,经过激发单色器筛选后在分束器形成相同的两路光线,一路光经过监测端光电倍增管和放大电路传输返回至下位机,下位机控制光源输出,形成负反馈控制;另一路光经过光栅照射在荧光检测区上激发产生荧光,经过发射单色器和检测端光电倍增管,检测端光电倍增管进行强度检测,经过放大电路将电信号传输至下位机,下位机将检测采集的电信号传输至上位机,最终在上位机得到完整的荧光光谱图。

    一款种植用高光色均匀植物照明培养架

    公开(公告)号:CN109819803A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910261314.X

    申请日:2019-04-02

    Abstract: 本发明公开了一款种植用高光色均匀植物照明培养架,包括漫反射板、种植位面、“V”型槽、LEDs、植物培养架;植物培养架顶部是漫反射板,底部为“V”型槽和种植位面,植物培养架底部由种植位面和“V”型槽相间排列组成,“V”型槽两侧为种植位面,“V”型槽内的LEDs为阵列光源且由RGBW混光组成,相邻两LED间距为1;针对的阳台植物培养架均匀度差的缺点,提出一种高光色均匀植物照明灯,采用一种光源和种植平面在同侧的“倒置”光源的光学设计方案,同时将RGBW混光LEDs阵列光源安装在植物种植面上“V”型槽的凹侧面,借助倾斜面实现对光源初射光线的调整,并把顶面设计成反射面,将光线耦合程度最大化,获得均匀的照明效果。

    一种基于拉曼光谱对黑色塑料的检测方法

    公开(公告)号:CN108489960A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810241713.5

    申请日:2018-03-22

    Abstract: 本发明公开一种基于拉曼光谱对黑色塑料的检测方法,包括:将待测塑料固定在冷却装置中,并向所述冷却装置与所述待测塑料之间、及所述待测塑料内填充冷却液;设置激光拉曼光谱仪的参数,使用方波调制驱动的激光照射待测塑料,获取待测塑料的拉曼光谱图特征峰;将所述待测塑料的拉曼光谱图特征峰分别与各类塑料的标准拉曼光谱特征峰进行对比,确定待测塑料的类型。本发明基于拉曼光谱对黑色塑料的检测方法采用冷却液可降低待测塑料的温度,避免样本变形,通过设置激光拉曼光谱仪的参数,使用方波调制驱动的激光照射待测塑料,获取待测塑料的拉曼光谱图特征峰,进而可分别与各类塑料的标准拉曼光谱特征峰进行对比,从而可准确确定待测塑料的类型。

    基于光纤倏逝场辅助表面增强拉曼散射基底

    公开(公告)号:CN106290305A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610930012.3

    申请日:2016-10-26

    CPC classification number: G01N21/658

    Abstract: 本发明公开了基于光纤倏逝场辅助表面增强拉曼散射基底,包括有机玻璃层,D形光纤,输出光纤,一分多光纤耦合器,输入光纤,透明纳米膜,纳米金属膜。有机玻璃层上刻有紧密排布的D形光纤槽,D形光纤分别粘合到D形光纤槽;所述的D形光纤为输出光纤末端机械磨制或化学腐蚀制成;所述的输出光纤连接一分多光纤耦合器,一分多光纤耦合器通过输入光纤连接激光光源;所述的透明纳米膜覆盖于粘合了D形光纤的有机玻璃层上,透明纳米膜上涂覆有纳米金属膜。该基底采用在有机玻璃底上紧密排布多根D形光纤,覆盖透明纳米膜,再涂覆纳米金属膜的方式制备。该基底制备简单,产生光纤倏逝场强,能有效辅助增强拉曼散射,提高检测灵敏度。

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