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公开(公告)号:CN105288625A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510883522.5
申请日:2015-12-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种多孔Bi2Se3纳米海绵材料、其制备方法及应用,本发明涉及生物医学领域,具体涉及一种多孔Bi2Se3纳米海绵材料、其制备方法及应用。本发明是要解决已开发的多模态成像诊断和光热治疗的多功能纳米光热诊疗制剂合成过程复杂、成像诊断和光热性能以及生物安全性有待提高,且缺乏临床实验验证的问题。一种多孔Bi2Se3纳米海绵材料的粒径为50nm~200nm,光热转换效率达到20%~35%。方法:一、制备三氧化二铋纳米球分散液;二、多孔Bi2Se3纳米海绵材料的制备。本发明的多孔Bi2Se3纳米海绵材料作为光热转换纳米材料用于肿瘤的光热治疗或作为多模态成像造影剂用于生物医学多模态成像。
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公开(公告)号:CN103050640B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310033723.7
申请日:2013-01-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种氧化锌纳米颗粒/二氧化硅复合结构纳米棒的制备方法,它涉及一种氧化锌纳米颗粒/二氧化硅复合结构纳米棒的制备方法。本发明是要解决现有ZnO/SiO2纳米颗粒复合结构极易流失和团聚,无法有效固定于基片表面,不利于器件加工以及现有ZnO/SiO2核壳结构纳米棒中ZnO纳米棒直径降低存在下限,制约进一步优化其发光效率和其它特性的问题,方法为:一、制备ZnO陶瓷靶材;二、清洗衬底;三、制备ZnO籽晶层;四、制备超细ZnO纳米棒阵列;五、制备氧化锌纳米颗粒/二氧化硅复合结构纳米棒。本发明应用于研制和开发发光、光探测、生物分子探测、气体传感、超疏水疏油、光催化等器件应用领域。
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公开(公告)号:CN103837517A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410113809.5
申请日:2014-03-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 金属薄膜/氧化锌纳米棒阵列荧光增强材料的制备方法,它涉及一种新型的用于高性能荧光增强的金属薄膜/ZnO纳米棒阵列基底设计方案及其制备工艺。本发明是为了满足现有ZnO纳米棒阵列荧光增强基底的荧光增强效果亟待进一步提高,进而促进其在生物传感和探测器件领域产业化应用的强烈需求。方法为:一、衬底的清洗;二、金属薄膜的制备;三、ZnO纳米棒阵列的制备;四、金属薄膜/ZnO纳米棒阵列荧光增强的检测。本发明应用于基础生物荧光传感探测、细胞成像、环境检测,医疗实时监测、光敏探测等器件应用领域。
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公开(公告)号:CN103042232A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201310033916.2
申请日:2013-01-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种一步溶剂热法制备锌锑合金纳米材料的方法,本发明涉及制备锌锑合金纳米材料的方法。本发明是要解决锌锑合金纳米材料的制备方法存在反应设备复杂,能量消耗大,制备工艺繁琐的缺陷。制备方法为:一、配备反应原料;二、制备预产物;三、洗涤并干燥预产物制得锌锑合金纳米材料。本发明成本低廉,需要的反应设备简单,控制性与重复性好;降低了制备锌锑合金纳米材料的反应温度,节约了能源,实现锌锑合金纳米材料的一步法获得,步骤简单,操作方便。本发明用于制备锌锑合金纳米材料。
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公开(公告)号:CN119760474A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411842263.7
申请日:2024-12-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F18/24 , G16B40/10 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06F18/213
Abstract: 一种基于拉曼光谱权重分析的病原菌分型方法,它属于病原菌拉曼光谱数据分型技术领域。本发明解决了由于拉曼特征峰在病原菌分类中的作用不显著以及拉曼数据的低信噪比和低差异性导致病原菌分型效果不佳的问题。本发明利用预处理后病原菌拉曼光谱数据对病原菌分型模型进行预训练,再通过梯度加权类激活映射计算拉曼光谱数据中不同拉曼谱段对病原菌分型的重要程度,根据重要程度对病原菌拉曼光谱数据进行加权处理,以弱化对病原菌分类贡献度小的拉曼光谱谱段,放大病原菌间的拉曼光谱数据差异,利用加权处理后的拉曼光谱数据对病原菌分型模型进行优化训练,从而提高对病原菌分型的效果。本发明方法可以应用于病原菌分型。
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公开(公告)号:CN119432970A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411663122.9
申请日:2024-11-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C12Q1/04 , C12Q1/10 , C12Q1/14 , G01N21/65 , G01N1/28 , G01N1/36 , C12R1/19 , C12R1/21 , C12R1/445 , C12R1/46
Abstract: 一种液体中细菌性脑膜炎病原菌的SERS快速检测方法,它涉及细菌SERS快速检测领域。本发明的目的是要解决现有常见的细菌性脑膜炎病原菌的检测方法存在检测流程复杂、检测周期长、检测结果阳性率低,现有SERS检测方法存在的盐溶液诱导粒子聚集效果不佳和SERS检测数据质量差的问题。方法:一、病原菌样品预处理;二、病原菌菌体表面快速形成丰富的SERS热点区;三、制备病原菌SERS检测样品;四、使用拉曼光谱仪,采集病原菌的SERS数据。本发明可实现婴幼儿常见的细菌性脑膜炎五种病原菌的SERS快速检测,与现有技术相比,改善了菌体表面SERS粒子的富集效果,提高了病原菌SERS数据质量,缩短了检测时间。
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公开(公告)号:CN116500014A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310508916.7
申请日:2023-05-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于纸色谱和表面增强拉曼散射技术在复杂基质中同时定量检测尿酸和肌酐浓度的方法,它涉及检测方法领域。本发明的目的是要解决现有肌酐,尿酸检测方法易受干扰,需要大型仪器,操作繁琐,难以现场检测,单纯表面增强拉曼散射受限于竞争吸附,在复杂基质中难以准确检测目标物质的问题。一、基于促聚集剂诱导组装技术制备纸色谱‑表面增强拉曼散射衬底;二、使用纸色谱‑表面增强拉曼散射衬底分离并富集复杂溶液中的尿酸和肌酐于比移值为0和0.64位置;三、采用便携式拉曼光谱仪现场检测尿酸、肌酐的表面增强拉曼散射信号并定量分析。本发明对尿液中尿酸和肌酐的检出限分别低至10‑5M和10‑4M,满足实际检测需求。
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公开(公告)号:CN115318306B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202210162823.9
申请日:2022-02-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J27/04 , B01J35/02 , C25B3/07 , C25B3/26 , C25B11/091
Abstract: 一种富Cu2S纳米晶修饰的Cu纳米片及其制备方法和应用。它属于纳米催化材料制备和能源环境领域,具体涉及一种富Cu2S纳米晶修饰的Cu纳米片及其制备方法和应用。本发明的目的是要解决以开发的应用于CO2还原的Cu基催化剂活性低、选择性差和乙醇的产率低的问题。一种富Cu2S纳米晶修饰的Cu纳米片的平均尺寸为200~500nm,厚度为3~5nm,其表面Cu2S纳米晶尺寸为2~5nm。方法:一、制备高分子修饰的氧化亚铜纳米片;二、将硫源、铜源和还原剂溶解于还原性介质中,再加入高分子修饰的氧化亚铜纳米片,反应,得到富Cu2S纳米晶修饰的Cu纳米片用于电催化CO2还原加氢,实现CO2向乙醇的高效催化转换。
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公开(公告)号:CN114577776A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210198230.8
申请日:2022-03-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种检测液体中新型冠状病毒Spike蛋白的SERS芯片的制备方法和使用方法,它涉及生物技术领域。本发明的目的是要解决现有新型冠状病毒Spike蛋白的检测方法非捕获式存在检测灵敏度低,易受干扰,准确性差的问题,捕获式存在制备过程复杂、耗时长、成本高且灵敏度有待提高的问题。方法:一、制备银膜/氧化锌纳米棒/金纳米颗粒复合结构;二、硫醇分子的修饰,得到检测液体中新型冠状病毒Spike蛋白的SERS芯片。将一种检测液体中新型冠状病毒Spike蛋白的SERS芯片与待测液体混合,再通过拉曼光谱仪,得到Spike蛋白的拉曼光谱结果,在唾液中的检测下限可达到142amol/L。
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公开(公告)号:CN112194136A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011141645.9
申请日:2020-10-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/949 , C01B32/05 , C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 一种具有高效光热转换特性的三维花束结构α‑碳化钼@碳的制备方法,涉及一种具有高效光热转换特性的α‑MoC1‑x@C的制备方法。本发明是要解决现有的碳化钼制备方法存在制备条件苛刻、易团聚、易自燃、比表面积较小,极大影响了其在太阳能海水淡化领域的应用效果的技术问题。本发明制备的三维花束结构5在c的m低3α·载‑gM量‑1o,0C且.01具1‑x~@有C1超m的g疏比cm水表‑2性时面;积,所在在述203的000~三~2维650花000mn束m2g结范‑1构,围孔α的‑体M吸积o光C在1率‑2x@~为C92%,在模拟太阳光照(1kW·m‑2)下蒸水速率为1.77kgm‑2h‑1。
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