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公开(公告)号:CN115993354A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202310165551.2
申请日:2023-02-27
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明提供一种基于拉曼光谱的黄龙病快速检测方法,包括:通过拉曼光谱获取柑橘叶片中黄龙病细菌的分布特点和规律;根据所述黄龙病细菌的分布特点和规律,在柑橘叶片中黄龙病细菌浓度最大处采集拉曼光谱;根据采集的拉曼光谱,建立关于健康柑橘叶片、黄龙病柑橘叶片和其他病症柑橘叶片拉曼光谱的主成分判别模型;根据采集的拉曼光谱,基于所述主成分判别模型进行诊断区分柑橘叶片疾病。本发明有助于提高黄龙病检测和诊断的效率和敏感性,提高黄龙病诊断准确率,可以实现柑橘叶片疾病的快速检测和分析诊断。
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公开(公告)号:CN110596086B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201910861615.6
申请日:2019-09-12
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种农药残留的比色和/或SERS检测及检测胶体制备方法,该检测方法包括:制备聚乙烯醇‑金纳米颗粒胶体;建立关于聚乙烯醇‑金纳米颗粒胶体的待检测农药的浓度比色法标准定标曲线;根据浓度比色法标准定标曲线测量待检测果蔬样品中残留的待检测农药的浓度;和/或,采用拉曼光谱仪对滴过聚乙烯醇‑金纳米颗粒胶体的待检测果蔬样品表面进行表面增强拉曼光谱检测,以确认其指纹光谱信息。该制备方法包括:将聚乙烯醇粉末与金纳米颗粒溶液混合得到聚乙烯醇‑金纳米颗粒胶体。通过本发明,使比色过程稳定可控,从而提高了检测体系的稳定性和准确性;另外提高了灵敏性,实现了原位检测。
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公开(公告)号:CN111965159B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202010668236.8
申请日:2020-07-13
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明提供一种利用咖啡环效应的高效富集SERS基底及其制备方法,所述基底上设有一个环形的凹槽,凹槽中填充一层吸水层,SERS活性物质渗透吸附于吸水层,凹槽的中间为基底中心。其中基底采用双重高度差设计,凹槽的外缘的高度h1大于基底中心的高度h2,基底中心的高度h2大于凹槽的底部的高度h3。进一步的,采用双重复合材料优化吸水层,提高凹槽通道内的均匀性以降低检测过程中的信号波动。本发明克服了现有技术中SERS基底均一性差、适用范围窄、可控性差、制样效率低等问题,利用“咖啡环”效应实现高灵敏度并可有效控制待测液滴沉积形态尺寸、提升均一性、拓展检测区域、提高制样效率。
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公开(公告)号:CN107525589B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201710738528.2
申请日:2017-08-25
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种波长定标系统及方法,所述系统包括:光源、第一耦合透镜、第一光纤、准直透镜、偏振元件、棱镜波导、第二耦合透镜、第二光纤、待定标光谱仪和计算机,所述偏振元件设置在所述准直透镜和所述棱镜波导之间。所述方法包括:步骤1:根据棱镜波导的波导材料和结构参数以及平行光的入射角度,计算出波导在一定入射角下的吸收反射谱每个吸收峰的波长;步骤2:根据步骤1的结果,对比待定标光谱仪测得的实际吸收谱峰的像素位置进行定标拟合;步骤3:使用已知标准光源的谱线定标误差进行波导介质层厚度和入射角度的微调修正,从而完成定标。本发明定标快速简便,覆盖任何波段范围,尤其适用于不需要标准光谱仪的光谱仪定标。
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公开(公告)号:CN119327281A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411594334.6
申请日:2024-11-09
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01D69/10 , B01D67/00 , B82Y40/00 , B82B3/00 , B22F1/054 , B01D71/02 , B01D69/08 , C02F1/44 , G01N21/65 , G01N1/34 , C02F101/32
Abstract: 本发明提供了一种富集增强的双功能滤膜SERS基底及其制备方法和应用。制备方法包括:制备Ag纳米颗粒并对其进行功能化;将功能化的Ag纳米颗粒与纳米碳材料自组装,使其负载于纳米碳材料表面,形成杂化结构;利用具有纤维状结构的基质锚定杂化结构,得到复合纳米结构的SERS溶液体系;将该SERS溶液体系过滤至玻璃纤维滤膜上,形成富集增强双功能滤膜SERS基底。本发明方法制备的滤膜SERS基底,通过简单的过滤操作,即可实现水体环境中PAHs的快速富集与检测,显著提高了检测的灵敏度和效率,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107525589A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710738528.2
申请日:2017-08-25
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种波长定标系统及方法,所述系统包括:光源、第一耦合透镜、第一光纤、准直透镜、偏振元件、棱镜波导、第二耦合透镜、第二光纤、待定标光谱仪和计算机,所述偏振元件设置在所述准直透镜和所述棱镜波导之间。所述方法包括:步骤1:根据棱镜波导的波导材料和结构参数以及平行光的入射角度,计算出波导在一定入射角下的吸收反射谱每个吸收峰的波长;步骤2:根据步骤1的结果,对比待定标光谱仪测得的实际吸收谱峰的像素位置进行定标拟合;步骤3:使用已知标准光源的谱线定标误差进行波导介质层厚度和入射角度的微调修正,从而完成定标。本发明定标快速简便,覆盖任何波段范围,尤其适用于不需要标准光谱仪的光谱仪定标。
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公开(公告)号:CN113970539B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202111169641.6
申请日:2021-10-08
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明提供一种快速检测包装容器内物质的拉曼光谱方法,包括:S1,对被检测样品进行物理建模,建立的模型为双层介质模型,其中,上层介质代表容器壁,属于均匀介质,下层介质代表待检测物质,为浑浊散射介质;建立双层介质模型的光子传递模型;S2,按照所述光子传递模型进行光子传递,对光子在双层介质模型中的传递过程进行蒙特卡罗模拟,找出检测该样品所需的最佳偏移距离;S3,在零偏移处和最佳偏移处进行光谱采集;S4,用零偏移处和最佳空间偏移处的拉曼光谱进行比例减法计算,获取隐藏物质的纯净拉曼光谱。本发明通过提前选择最佳偏移距离来缩短检测时间、减少检测步骤。
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公开(公告)号:CN113970539A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111169641.6
申请日:2021-10-08
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明提供一种快速检测包装容器内物质的拉曼光谱方法,包括:S1,对被检测样品进行物理建模,建立的模型为双层介质模型,其中,上层介质代表容器壁,属于均匀介质,下层介质代表待检测物质,为浑浊散射介质;建立双层介质模型的光子传递模型;S2,按照所述光子传递模型进行光子传递,对光子在双层介质模型中的传递过程进行蒙特卡罗模拟,找出检测该样品所需的最佳偏移距离;S3,在零偏移处和最佳偏移处进行光谱采集;S4,用零偏移处和最佳空间偏移处的拉曼光谱进行比例减法计算,获取隐藏物质的纯净拉曼光谱。本发明通过提前选择最佳偏移距离来缩短检测时间、减少检测步骤。
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公开(公告)号:CN111965159A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010668236.8
申请日:2020-07-13
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明提供一种利用咖啡环效应的高效富集SERS基底及其制备方法,所述基底上设有一个环形的凹槽,凹槽中填充一层吸水层,SERS活性物质渗透吸附于吸水层,凹槽的中间为基底中心。其中基底采用双重高度差设计,凹槽的外缘的高度h1大于基底中心的高度h2,基底中心的高度h2大于凹槽的底部的高度h3。进一步的,采用双重复合材料优化吸水层,提高凹槽通道内的均匀性以降低检测过程中的信号波动。本发明克服了现有技术中SERS基底均一性差、适用范围窄、可控性差、制样效率低等问题,利用“咖啡环”效应实现高灵敏度并可有效控制待测液滴沉积形态尺寸、提升均一性、拓展检测区域、提高制样效率。
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公开(公告)号:CN110596086A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910861615.6
申请日:2019-09-12
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种农药残留的比色和/或SERS检测及检测胶体制备方法,该检测方法包括:制备聚乙烯醇-金纳米颗粒胶体;建立关于聚乙烯醇-金纳米颗粒胶体的待检测农药的浓度比色法标准定标曲线;根据浓度比色法标准定标曲线测量待检测果蔬样品中残留的待检测农药的浓度;和/或,采用拉曼光谱仪对滴过聚乙烯醇-金纳米颗粒胶体的待检测果蔬样品表面进行表面增强拉曼光谱检测,以确认其指纹光谱信息。该制备方法包括:将聚乙烯醇粉末与金纳米颗粒溶液混合得到聚乙烯醇-金纳米颗粒胶体。通过本发明,使比色过程稳定可控,从而提高了检测体系的稳定性和准确性;另外提高了灵敏性,实现了原位检测。
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