一种基于纳米孔结构的蛋白质分子电子器件

    公开(公告)号:CN104312914B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201410570031.0

    申请日:2014-10-23

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及的是一种基于纳米孔结构的蛋白质分子电子器件,是一种单酶生物传感器,可以用于检测溶液中浓度极低的底物分子,可用于单分子DNA的测序。该发明属于第三代DNA测序器件。一种基于纳米孔结构的蛋白质分子电子器件,其特征在于:1)具有纳米通道的固体结构将溶液分隔为两个部分,固体结构两边的溶液通过纳米通道进行联通;2)在上述纳米通道内固定蛋白质分子或蛋白质复合物分子;3)在上述由固体结构分隔的两个溶液中分别放置电极,通过检测电极间的电流,检测通过纳米通道中蛋白质分子的电阻;4)根据通过蛋白质分子电流值的变化,确定蛋白质构象的动力学特征,获得蛋白质催化反应底物的信息。

    一种双面透光染料敏化太阳能电池光阳极

    公开(公告)号:CN102751096B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201210214701.6

    申请日:2012-06-26

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了一种双面透光染料敏化太阳能电池光阳极及其制备方法。本发明所提供的光阳极为表面沉积氧化锌纳米线阵列或铝掺杂氧化锌纳米线阵列的不锈钢丝网或纯金属丝网。本发明提供的柔性双面透光染料敏化太阳能电池光阳极,制备方法简便,采用自然界富集的锌粉作为原材料,在不锈钢丝网或纯金属丝网沉积氧化锌纳米线阵列,大大降低了制作成本。应用广泛,如采用透明柔性衬底进行封装,即可实现真正的柔性功能,在弯折情况下光伏性能没有明显下降。也可以使用玻璃进行常规封装,实现双面进光太阳能电池。由于独特的制备工艺,极易实现卷对卷的大规模工业化生产,应用前景十分广阔。

    一种基于纳米孔结构的蛋白质分子电子器件

    公开(公告)号:CN104312914A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410570031.0

    申请日:2014-10-23

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及的是一种基于纳米孔结构的蛋白质分子电子器件,是一种单酶生物传感器,可以用于检测溶液中浓度极低的底物分子,可用于单分子DNA的测序。该发明属于第三代DNA测序器件。一种基于纳米孔结构的蛋白质分子电子器件,其特征在于:1)具有纳米通道的固体结构将溶液分隔为两个部分,固体结构两边的溶液通过纳米通道进行联通;2)在上述纳米通道内固定蛋白质分子或蛋白质复合物分子;3)在上述由固体结构分隔的两个溶液中分别放置电极,通过检测电极间的电流,检测通过纳米通道中蛋白质分子的电阻;4)根据通过蛋白质分子电流值的变化,确定蛋白质构象的动力学特征,获得蛋白质催化反应底物的信息。

    一种柔性轻便可双面加光的染料敏化太阳能电池

    公开(公告)号:CN103093963A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310031737.5

    申请日:2013-01-28

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: Y02B10/10 Y02E10/542 Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了一种柔性、轻便、可双面加光的染料敏化太阳能电池。所述染料敏化太阳能电池,其组成包括光阳极和对电极,其中,所述光阳极为表面沉积氧化锌纳米线阵列或铝掺杂氧化锌纳米线阵列的不锈钢丝网或纯金属丝网;所述对电极为表面沉积铂黑的不锈钢丝网或导电金属丝网。本发明制备的染料敏化太阳能电池制作成本大大降低,可重复性好。同时可以实现双面透光的功能,可作为贴膜,更加有利于在建筑上使用,实现白天吸收室外光能、夜间吸收室内光能的目的。此外,该染料敏化太阳能电池可弯折性好,质量更轻,可以做成便携式或植入式可佩戴型电池。

    一种制备磷掺杂氧化锌纳米线的方法

    公开(公告)号:CN102041547A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN201010602359.8

    申请日:2010-12-14

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备磷掺杂氧化锌纳米线的方法,该方法包括如下步骤:1)将磷酸锌粉末放在瓷舟中,镀有金膜的衬底放在磷酸锌粉末的正上方或者两侧当做收集纳米线的衬底;2)将瓷舟推入石英套管中,再将石英管放入管式炉的中央,排出管内的空气,然后将氩气流量设定为100~200sccm作为载气;3)将管式炉升温至950℃-1100℃,升温时间设为20分钟到30分钟,在炉温达到设定温度时,向管式炉中通入2sccm-3sccm的氧气;4)在设定温度保温1-30分钟,然后让管式炉自然降至室温,待炉温降至室温后,关闭管式炉,关闭气流,取出衬底,在衬底上得到磷掺杂的氧化锌纳米线。本发明方法工艺简单易行,成本很低,所制备的磷掺杂纳米线含磷量高,晶体质量好。

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