基于ABS材料的三维SERS基底及制备和应用

    公开(公告)号:CN119804411A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411913192.5

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于ABS材料的三维SERS基底制备方法,制备步骤包括:步骤S1,利用飞秒激光形成三层分级结构;步骤S2,形成单层15μm PS微球阵列;步骤S3,形成单层600nm PS微球阵列;步骤S4,ICP刻蚀;步骤S5,电子束蒸镀。本发明提出的三维SERS基底,使用飞秒激光加工与ICP刻蚀相互配合的方法,工艺简单,可快速、大批量的制备SERS基底,同时基底具备增强效果好、重复性高、性质稳定等优点,为痕量物质快速灵敏检测提供了一种可行的方法。

    抗生物非特异性吸附拉曼增强基底制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119780062A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411987532.9

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种抗生物非特异性吸附拉曼增强基底制备方法及其应用,包括步骤1),采用紫外光刻以及倒模方法制备基底印章;步骤2),DLD三角柱阵列基底制备;步骤3),DLD三角柱阵列基底表面结构加工;步骤4),DLD三角柱阵列基底镀金;步骤5),DLD三角柱阵列基底SEM表征;骤6),基底的SERS性能测试;步骤7),基底适体孵育;步骤8),两性离子合成与修饰;本发明提出的两性离子能够减少基底上物质的非特异性吸附,从而使CTCs能够更好和基底接触,而本发明的基底具有较多的微纳结构,具有较高的比表面积,更好的促进细胞伸出伪足进行附着,同时巨大的比表面积能够修饰更多适配体进行捕获肿瘤细胞,从而提高了捕获效率。

    一种分级微碗内锥阵列SERS基底的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119715497A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411987528.2

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明公开一种分级微碗内锥阵列SERS基底的制备方法及其应用,属于表面增强拉曼光谱检测与微流控技术领域。制备步骤包括:S1,单层PS微球自组装在PET上;S2,光刻胶倒模形成微碗阵列;S3,单层PS纳米球自组装在碗内;S4,ICP刻蚀纳米球形成碗内锥阵列;S5,电子束蒸镀一层金膜;S6,基底表征;S7,基底功能化;S8,微流控芯片的制备及与SERS基底的封接;S9,重金属离子痕量检测。本发明提出的分级微碗内锥阵列SERS基底性质稳定,不易被氧化,结构均一,具有大的比表面积,含有丰富的热点,其微纳分级结构能够更好的调控入射电磁光场,从而增强拉曼散射效应,对于待测物的痕量检测具有重大意义。

    一种基于自适应采样的自由曲面扫描路径规划方法

    公开(公告)号:CN116009477B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202211615931.3

    申请日:2022-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于自适应采样的自由曲面扫描路径规划方法,包括步骤S1,自由曲面自适应采样,将自由曲面自适应离散成多条引导线,在多条引导线上进行自适应采样,生成采样点集合;步骤S2,视点计算;根据采样点的位置、方向与线激光扫描仪的参数计算视点位置,并建立坐标系,确定线激光扫描仪扫描测头的扫描方向与移动方向;步骤S3,路径规划根据所得视点的位置和姿态规划自由曲面的执行路径,对执行路径调整,进行样条平滑处理以及避免碰撞处理以形成扫描路径。本发明能依据自由曲面的模型特征进行自适应采样,在曲面形状变化较大处获得更多的采样点,并可使对应视点位于一个平面内,可以自动生成自由曲面的扫描路径。

    基于复眼结构的表面增强拉曼散射基底制备方法及应用

    公开(公告)号:CN119574531A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411869993.6

    申请日:2024-12-18

    Abstract: 本发明公开一种基于复眼结构表面增强拉曼散射基底的制备方法,包括利用光刻胶部分显影制备热压印模板;热压印聚碳酸酯;聚苯乙烯微球自组装;光刻胶压印和电子束镀膜;基底的SEM表征;SERS性能测试。本发明提出的柔性SERS基底可实现大批量制作,该基底可用于表面增强拉曼散射(SERS)痕量检测。可与被测物体紧密贴合,信号灵敏度高、可重复性强。

    一种飞秒激光原位观测反馈加工系统及调控方法

    公开(公告)号:CN118180596A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410348351.5

    申请日:2024-03-26

    Abstract: 本发明提供了一种飞秒激光原位观测反馈加工系统及调控方法,涉及微纳制造技术领域,系统包括飞秒激光加工子系统、检测子系统和反馈控制子系统;飞秒激光加工子系统包括飞秒激光器,飞秒激光器发射的飞秒激光通过加工光路引导至工件表面,以对工件进行加工;飞秒激光器发射的飞秒激光通过检测光路形成检测光引导至工件表面,以对工件的加工表面进行检测,检测光经工件表面反射形成反馈光,根据反馈光形成工件表面图像,根据工件表面图像的灰度值与目标灰度值之间的差值,调整飞秒激光加工子系统的加工参数。实现自动反馈调节,避免人工调节带来的随机性误差,同时修正系统本身的设备误差,降低加工误差,提高加工精度。

    基于物理与免疫协同高效分离CTCs的微流控芯片及应用

    公开(公告)号:CN117305053A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311263296.1

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明公开一种基于物理与免疫亲和分离的微流控芯片用于循环肿瘤细胞(CTCs)的高效捕获与异质性分析,为前列腺癌的早期诊断与预后提供指导。包括协同作用微流控芯片的制备,免疫亲和分离基底的制备,基底静态抚育捕获CTCs,金纳米颗粒的合成及功能化,基于微流控芯片捕获CTCs。本发明提出的基于物理与免疫亲和协同分离的方法来捕获CTCs,相比于传统分离CTCs的微流控芯片,可以同时实现CTCs的高通量与高效分离与异质性分析,无需专业人员操作,并且可以从临床病人血液中准确分离出CTCs,对于前列腺癌早期精准筛查具有重大意义。

    一种鲁棒的基于贪婪思想的聚类方法

    公开(公告)号:CN115761292B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202211566272.9

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种鲁棒的基于贪婪思想的聚类方法,本发明算法的输入为待聚类的点以及聚类后每一类中点的数量,从而可以在整个扫描过程中完成含有编码图案的图像批处理,减少用户交互次数,提高系统的自动化程度。本发明可以服务于三维形貌测量领域、在标定以及测量过程中有广泛应用地、基于贪婪思想、以平面距离为准则、实现二维空间域内点的聚类方法,本发明的聚类方法方便完成各编码图案的解码并具有良好的鲁棒性,针对存在少量噪点的情况,也能够很好地完成聚类。

    一种基于改进U-Net网络的线结构光图像分割方法

    公开(公告)号:CN119863477A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202411921538.6

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进U‑Net网络的线结构光图像分割方法,包括步骤S1,开启激光器投射线结构激光至待测物体表面上,使用工业相机拍摄完整激光光条图像;步骤S2,将步骤S1中所获取的完整光条图像输入基于改进U‑Net神经网络进行训练,得到训练好的分割神经网络;其中,所述的改进U‑Net神经网络具体包括编码路径和解码路径;步骤S3,通过训练好的分割神经网络对线结构光图像进行分割,得到分割结果。本发明能够在复杂噪声环境下有效去除背景光、反射光等噪声,准确分割出激光条纹部分。改进后的方法对各种噪声都有较好的去除效果,分割准确率达到百分之九十,分割效果显著提升。

Patent Agency Ranking