一种荧光光谱结合人工神经网络检测食品色素的方法

    公开(公告)号:CN102507516A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110302153.8

    申请日:2011-09-28

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于荧光光谱技术结合人工神经网络检测食品色素的方法,用超纯水对食品色素的标准物质溶液稀释,配制不同浓度的色素溶液作为训练样本;测量训练样本中样品溶液的荧光光谱,对光谱数据进行归一化处理;用小波变换法对归一化处理后的光谱数据进行压缩、降维;以训练样本的小波系数值作为输入,训练样本的浓度值作为输出,训练、建立径向基函数人工神经网络,并确定人工神经网络的散布常数值;测量待测色素溶液的荧光光谱,并经小波变换法处理得到小波系数,以小波系数作为预测输入值,输入已建立好的人工神经网络,得到输出;计算得到预测结果的相对误差。本发明可高效、准确地实现对食品色素的定性、定量检测。

    激光二极管阵列的离轴光谱组束装置

    公开(公告)号:CN102082396A

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN201010598464.9

    申请日:2010-12-21

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种激光二极管阵列的离轴光谱组束装置,其包括激光二极管阵列及快轴准直镜;快轴准直镜的后侧设有第一透镜,第一透镜的后上方依次设有第二透镜及高反镜,高反镜与第二透镜及第一透镜以及二极管阵列的后端面,形成离轴外反馈腔;第一透镜的后下方设有衍射光栅,衍射光栅与第一透镜间设有输出耦合镜,输出耦合镜与衍射光栅及第一透镜间形成光谱组束结构;激光二极管阵列向上发出的光线经过第一透镜与第二透镜对发散角压缩后,打到高反镜,那些平行于高反镜发现反射到快轴准直镜,激光二极管阵列向下发出的光线经第一透镜的下部射向衍射光栅,经衍射光栅衍射后通过输出耦合镜,部分光沿原路反馈到二极管阵列的有源区内,部分作为激光输出。本发明结构简单紧凑,能够改善二维激光二极管阵列的光束质量,安全可靠。

    一种基于表面增强拉曼技术检测牛奶中诺氟沙星的方法

    公开(公告)号:CN114414550B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202210027521.0

    申请日:2022-01-11

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于表面增强拉曼技术检测牛奶中诺氟沙星的方法,属于分析检测技术领域。本发明中基于表面增强拉曼技术检测牛奶中诺氟沙星的方法,包括如下步骤:(1)利用β‑环糊精作为还原剂还原硝酸银,并修饰于银纳米颗粒表面,制备得到β‑环糊精修饰的银纳米颗粒基底;(2)将待测牛奶经过乙腈预处理之后离心得到上清液,之后将上清液和β‑环糊精修饰的银纳米颗粒基底混合均匀,静置,进行拉曼检测,得到拉曼光谱;(3)将拉曼光谱中1389cm‑1±5cm‑1处特征峰强度代入标准曲线模型,得到待测牛奶中诺氟沙星的浓度。本发明的方法检测简单快捷、准确性高,对于检测牛奶中诺氟沙星残留和监督食品安全领域具有重要意义。

    一种用于钴离子检测的比色-荧光双模式探针及其应用

    公开(公告)号:CN117805040A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311384955.7

    申请日:2023-10-24

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于钴离子检测的比色‑荧光双模式探针及其应用,属于分析检测技术领域。本发明的比色‑荧光双模式探针由对苯二胺衍生钴离子显色剂(probeC)与氮硼共掺杂碳量子点构成,以probeC为比色信号源,钴离子的存在会在吸收光谱535nm处新增一个强吸收带,从而实现比色法传感;而gCQDs的发射光谱与新增的吸收带高度重叠,这使得gCQDs的荧光被显著猝灭,进而实现钴离子的比色‑荧光双模式传感;采用比色‑荧光双模式探针在用于钴离子检测时,紫外吸收光谱模式与荧光模式的检测限分别达到1.51×10‑7mol/L与3.75×10‑7mol/L,具有监测环境水及饮料类食品中钴离子含量的应用潜力。

    一种基于非对称肖特基势垒的自驱动日盲紫外探测器

    公开(公告)号:CN117673188A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311653005.X

    申请日:2023-12-05

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于非对称肖特基势垒的自驱动日盲紫外探测器,属于半导体器件制造技术领域。紫外探测器从下而上依次包括:衬底层、AlN缓冲层、Al0.65Ga0.35N层、Al0.4Ga0.6N有源层、Al0.55Ga0.45N势垒层和金属电极层。本发明通过仅在一侧的电极与Al0.4Ga0.6N有源层之间插入Al0.55Ga0.45N势垒层,构成不对称的MSM结构,利用不同的势垒高度诱导能带弯曲,形成不对称的能带,显著促进光生载流子的分离和输运,从而解决了对称MSM结构探测器高功耗的问题,实现了自驱动特性。形成的不对称的异质结构,增强了Al0.4Ga0.6N层的极化场,进而增加光电流的产生,大幅度提高了0V下的响应度。此外,本发明的制造的外延结构螺位错密度较低,从而器件获得超低的暗电流,提高了器件的灵敏度。

    一种基于荧光碳点可视化检测尿酸的方法

    公开(公告)号:CN117420111A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311527113.2

    申请日:2023-11-15

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于荧光碳点可视化检测尿酸的方法,属于分析检测领域。本发明以3‑氨基苯硼酸、L‑谷氨酰胺为原料,无水乙醇和去离子水为溶剂制备碳点,尿酸中的亚氨基带正电荷,而掺杂处理后碳点表面的硼酸基团呈负电性,两者之间存在静电相互作用并形成复合物,从而实现对荧光的猝灭,在此过程中也会伴随着荧光颜色的变化。基于此构建尿酸浓度与荧光猝灭程度的关系曲线,检测限低至33.0nM,并且应用于水样、血清和尿液中可视化检测尿酸,实现对尿酸的可视化检测,且检测限分别为33.0nM、37.6nM和72.0nM,且操作简单、安全高效,适合常规分析。

    一种以“关-开”型荧光传感器检测Hg2+和谷胱甘肽的方法

    公开(公告)号:CN115494042A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211333647.7

    申请日:2022-10-28

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种以“关‑开”型荧光传感器检测Hg2+和谷胱甘肽的方法,属于分析检测领域。本发检测方法包括:1)以聚乙烯亚胺和柠檬酸铵为前驱体制备碳点;2)碳点中Hg2+的加入会通过动态猝灭和光致电子转移使荧光猝灭,基于此构建Hg2+浓度和荧光猝灭程度的标准曲线并得到湖水样品中Hg2+的浓度;3)谷胱甘肽与血清混合后加入到碳点和Hg2+的体系中,构建谷胱甘肽浓度与荧光恢复程度的标准曲线并得到血清样品中谷胱甘肽的浓度,检测限低至61.89nmol/L。本发明首次以“关‑开”型荧光传感器先后对Hg2+和谷胱甘肽两种物质定量检测,且操作简单、安全高效,适合常规分析。

    基于Ag-COF-COOH基底表面增强拉曼光谱检测牛奶中三聚氰胺的方法

    公开(公告)号:CN114965423A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210508622.X

    申请日:2022-05-10

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了基于Ag‑COF‑COOH基底表面增强拉曼光谱检测牛奶中三聚氰胺的方法,属于拉曼光谱技术领域。本发明所述的检测牛奶中三聚氰胺的方法,包括如下步骤:(1)将硝酸银和COF‑COOH材料加入水中,加热进行孵育,之后再加入柠檬酸钠溶液进行还原,得到Ag‑COF‑COOH基底;(2)将待测牛奶和乙腈混合均匀,离心,得到上清液;之后将上清液和步骤(1)的Ag‑COF‑COOH基底混合均匀,得到待测样品液;(3)将步骤(2)的待测样品液进行拉曼检测,得到拉曼光谱;将拉曼光谱中特征峰702cm‑1±5cm‑1处的峰强度带入标准曲线模型,得到待测牛奶中三聚氰胺的浓度。本发明的方法检测的线性范围为1‑20μg/L,检测限LOD=0.68μg/L。

    一种具有InAlN背势垒层的重金属离子检测传感器

    公开(公告)号:CN114823892A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210396624.4

    申请日:2022-04-15

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有InAlN背势垒层的重金属离子检测传感器,属于半导体、化学传感技术领域。所述重金属离子检测传感器,包括:衬底材料上依次形成的成核层、缓冲层、InAlN背势垒层、沟道层、势垒层、钝化层以及源极、漏极和栅极;本发明引入InAlN背势垒结构抬高了缓冲层势垒,降低了器件的寄生效应、抑制缓冲层漏电流,从而提高了传感器检测的可靠性;采用半胱氨酸溶液修饰栅极,半胱氨酸的羧基和氨基与重金属离子结合成螯合物的能力较强,提高了提高传感器的灵敏度;且半胱氨酸材料无毒害、自组装修饰效果好,修饰时间较短,操作简便,有效地改善检测环境,降低了器件的生产成本。

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