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公开(公告)号:CN116875299A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310788291.4
申请日:2023-06-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种荧光复合材料、薄膜及其制备和应用,通过将弱荧光材料分散在金属有机框架可制备出具有多孔结构的的固态荧光薄膜,改善了弱荧光材料的发光性能,拓展了其应用范围。同时荧光MOF材料内部连续的孔隙为客体分子侵入提供了空间,在孔隙中捕获客体分子不仅增加了客体与主体相互作用的机会,而且还可以富集客体分子,在气体传感器方面有着潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN113252629B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202110516864.9
申请日:2021-05-12
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明提供了一种室温磷光检测毒品气体的芳香酚类化合物及其传感薄膜以及应用。所述芳香酚化合物具有如式I所示的结构。所述薄膜中的有机物包括含有酚羟基的共轭芳香性大环化合物,同时芳环上还包含吸电子取代基,选取合适溶剂配制成溶液后通过滴涂、浸涂或旋涂等方法制备其传感薄膜,薄膜可对毒品气体进行传感,经研究发现传感后的薄膜具备室温磷光,因此,通过监测室温磷光强度的变化即可监测传感过程,室温磷光传感具有高灵敏度、高选择性、响应速度快和抗干扰能力强的优点,根据本发明提供的芳香酚类传感薄膜可实现以冰毒为代表的合成毒品的室温磷光型高效检测,有望将来应用于公安部门的缉毒工作中。
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公开(公告)号:CN112903688B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202110164582.7
申请日:2021-02-05
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种钻石NV色心磁场传感器探头器件及传感器,该探头器件包括:光纤耦合模块及多层叠探头芯片模块。多层叠探头芯片的加工基于高精准度、高可靠的芯片加工工艺和MEMS产线标准流程,可实现高一致性的批量加工;另外,多层叠探头芯片通过MEMS键合技术,实现了单晶钻石与晶圆的异质集成,实现了毫米芯片尺寸级别的光学封装,极大地减小了传感器体积;再者,光纤耦合模块与多层叠探头芯片的耦合形成高Q值的FP腔结构,极大地提高了激发光的腔内功率,从而提高传感器的激发效率;最后,多层叠探头芯片的三层带开腔的键合结构,结合对荧光高反射的介电膜层形成全高反射内腔,荧光唯一出口为耦合的光纤,极大地提高了荧光的收集效率。
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公开(公告)号:CN113087637B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110342537.6
申请日:2021-03-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: C07C229/44 , C08G61/12 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种用于检测甲基苯丙胺的荧光传感材料,其是具有芳香环和与芳香环直接或者共轭相连的羧酸酯类化合物,其结构通式如下式1所示:其中,n1为1‑50的整数,n2为0‑50的整数,n3为1‑10的整数,n为1‑2000的整数,R1为三苯胺,苯,萘,蒽,芘中的任一种,R2为三苯胺,苯,萘,蒽,芘,芴,噻吩,连二萘,咔唑,喹啉,咪唑,吡啶基中的任一种,R3为烷基。本发明还涉及检测甲基苯丙胺的方法。根据本发明的用于检测甲基苯丙胺的荧光传感材料,与甲基苯丙胺的蒸气作用可以在短时间内发生明显荧光增强,根据其荧光强度的增加即可在空气中实现对甲基苯丙胺的检测。
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公开(公告)号:CN113960120A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111161295.7
申请日:2021-09-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明涉及一种基于苝二酰亚胺的传感器材料的制备方法,其包括:四氯‑3,4,9,10‑苝四甲酸二酐与长链伯胺反应,获得烷基链作为端基的苝二酰亚胺化合物;苝二酰亚胺化合物与带有羟基或巯基的分子反应,获得带有端基和侧链基团的传感探针;传感探针通过非共价相互作用吸附在碳基无机导电半导体材料上聚集,得到传感器材料。本发明还提供基于苝二酰亚胺的传感器的制备方法及其应用。本发明利用多重官能团修饰的苝二酰亚胺衍生物与甲基苯丙胺气体分子作用,使得苝二酰亚胺衍生物对甲基苯丙胺的吸附能反映到电学信号的变化中,采用该传感器材料的传感器能够实现对甲基苯丙胺的高灵敏度和特异性传感,实现对超低浓度甲基苯丙胺气体的快速检测。
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公开(公告)号:CN113504212A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110880270.6
申请日:2021-08-02
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明提供了一种液相中有机胺的检测方法、装置、可读存储介质和设备,所述方法包括:根据系列浓度的多种有机胺的标准液相及其对应的第二荧光图像与第一荧光图像的色值差,建立多种有机胺的种类、浓度与色值差之间的关系模型;根据待测液相对应的第二荧光图像与第一荧光图像的色值差和所述关系模型,确定待测液相中有机胺的种类和浓度。本发明基于荧光探针分子与标准液相中有机胺的相互作用,产生荧光图像色值的差异,采用判别分析中的典则判别函数建立多种有机胺的种类、浓度与色值差之间的关系模型,通过获取待测液相对应的色值差与关系模型归类,实现液相中的有机胺的实时现场快速定性和定量检测。
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公开(公告)号:CN111018687B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201911175323.3
申请日:2019-11-26
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本申请公开了一种9,10‑蒽醌的合成方法,包括:在反应容器中加入有机溶剂、水、9‑蒽硼酸以及碱,并搅拌1~2h;其中,9‑蒽硼酸与碱的摩尔比为1:1~1:15;待反应溶液的颜色及荧光全部消失后,进行过滤,得到固体9,10‑蒽醌;将滤液经过饱和食盐水洗涤、无水硫酸镁干燥、过滤以及减压蒸馏除去溶剂,得到滤液中的9,10‑蒽醌。本申请的9,10‑蒽醌的合成方法操作简单,不需要使用硝酸作为反应原料,避免了硝酸较强腐蚀能力对设备耐腐蚀能力要求的提高,减少了设备维护成本,不需要采用高温加热,降低了反应能耗,减少了反应中间环节、反应时间和生产成本;且反应可以完全进行,可以大大提高产率。
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公开(公告)号:CN112903688A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110164582.7
申请日:2021-02-05
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种钻石NV色心磁场传感器探头器件及传感器,该探头器件包括:光纤耦合模块及多层叠探头芯片模块。多层叠探头芯片的加工基于高精准度、高可靠的芯片加工工艺和MEMS产线标准流程,可实现高一致性的批量加工;另外,多层叠探头芯片通过MEMS键合技术,实现了单晶钻石与晶圆的异质集成,实现了毫米芯片尺寸级别的光学封装,极大地减小了传感器体积;再者,光纤耦合模块与多层叠探头芯片的耦合形成高Q值的FP腔结构,极大地提高了激发光的腔内功率,从而提高传感器的激发效率;最后,多层叠探头芯片的三层带开腔的键合结构,结合对荧光高反射的介电膜层形成全高反射内腔,荧光唯一出口为耦合的光纤,极大地提高了荧光的收集效率。
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公开(公告)号:CN112645825A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011528519.9
申请日:2020-12-22
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: C07C211/05 , C07C209/00 , C07C49/14 , C07C49/24 , C07C45/00 , C07C49/167 , C07C69/72 , C07C69/732 , C07C67/30 , C09K11/06 , C08G73/04
Abstract: 本发明涉及有机光电材料技术领域,特别是涉及一种离子化室温磷光材料、复合磷光材料及其制备方法和应用。该材料具有如式I所示的结构:其中,R1、R2、R3、R4各自独立地选自氢原子、烷基、羟基取代的烷基、胺基取代的烷基、烷氧基、酯基、酰基、三氟烷基、硅烷基或腈基。该材料的制备方法,将有机胺与羰基化合物反应,其中,羰基化合物的α位至少包含一个带有氢原子的碳原子。该制备方法主要基于铵阳离子和烯醇阴离子层状夹心结构,层间具有独特的二维离子化网络结构,在常温常压无保护气体条件下,实现晶体的自发组装生长,并具有很好的柔性印刷性能,该离子化室温磷光材料有望用于低成本室温磷光图案制备。
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公开(公告)号:CN109324093B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201811301732.9
申请日:2018-11-02
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明提供一种基于碳纳米管的传感材料,包括:单壁碳纳米管和2,3,5,6‑四氟‑7,7',8,8'‑四氰二甲基对苯醌,其中,2,3,5,6‑四氟‑7,7',8,8'‑四氰二甲基对苯醌通过非共价相互作用吸附在单壁碳纳米管的表面。本发明还提供了该传感材料的制备方法及该传感材料在有机胺挥发性气体检测中的应用。本发明利用2,3,5,6‑四氟‑7,7',8,8'‑四氰二甲基对苯醌的多个吸电子官能团的强吸电子效应,使其与碳纳米管形成强烈的非共价相互作用,增加传感材料对有机胺挥发性气体的灵敏度。
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