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公开(公告)号:CN118130429B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410546757.4
申请日:2024-05-06
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开了一种COPD患者呼出气检测装置及其制备方法,该装置通过硅作为衬底,在硅衬底上设置有金膜作为弱导电层,弱导电层的上方设置有多孔氧化铝结构,且该多孔氧化铝结构的孔隙中设置有金纳米线,且金纳米线的端面分别设置有氧化锡、氧化铬、氧化钨和钯四个区域的不同气敏薄膜,所述多孔氧化铝结构的上方设置有一层底部设置有气敏薄膜的金膜,该金膜上的气敏薄膜包括氧化锡、氧化铬、氧化钨和钯四个区域,且与所述金纳米线端面设置的气敏薄膜相对应;通过该装置可以精准检测挥发性有机物中的COPD生物标志物,具有检测时间短、体积小、成本低、灵敏度高、便于户外观察等特点。
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公开(公告)号:CN115389070A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211079549.5
申请日:2022-09-05
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01L1/25
Abstract: 本发明涉及应力传感器技术领域,具体是一种基于PDMS/Al/PDMS光波导结构的Fabry‑Perot和等离激元的双模三轴应力传感器及其制备方法,该应力传感器由PDMS、设置于PDMS内部的长矩形金属铝夹层组成,金属铝夹层中间由多个小矩形构成的齿型空隙;光可在PDMS/Al/PDMS波导结构传播,在金属铝的裂缝中形成Fabry‑Perot微腔,并激发SPP,PDMS为柔性基底,因此在X—Y—Z三维方向上的轻微应力都可引起的结构改变,在Z方向上形成Fabry‑Perot,在X、Y方向上激发Gap‑Spp,从而以高灵敏度的光学检测方法测量应力,同时具有高稳定、低外界干扰、便于携带的特性;相比于现有应力传感器,本发明中的结构和制备方法灵敏度高,可靠性高,成本低,体积小,功耗低,便于携带等。
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公开(公告)号:CN115389070B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202211079549.5
申请日:2022-09-05
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01L1/25
Abstract: 本发明涉及应力传感器技术领域,具体是一种基于PDMS/Al/PDMS光波导结构的Fabry‑Perot和等离激元的双模三轴应力传感器及其制备方法,该应力传感器由PDMS、设置于PDMS内部的长矩形金属铝夹层组成,金属铝夹层中间由多个小矩形构成的齿型空隙;光可在PDMS/Al/PDMS波导结构传播,在金属铝的裂缝中形成Fabry‑Perot微腔,并激发SPP,PDMS为柔性基底,因此在X—Y—Z三维方向上的轻微应力都可引起的结构改变,在Z方向上形成Fabry‑Perot,在X、Y方向上激发Gap‑Spp,从而以高灵敏度的光学检测方法测量应力,同时具有高稳定、低外界干扰、便于携带的特性;相比于现有应力传感器,本发明中的结构和制备方法灵敏度高,可靠性高,成本低,体积小,功耗低,便于携带等。
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公开(公告)号:CN118130429A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410546757.4
申请日:2024-05-06
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开了一种COPD患者呼出气检测装置及其制备方法,该装置通过硅作为衬底,在硅衬底上设置有金膜作为弱导电层,弱导电层的上方设置有多孔氧化铝结构,且该多孔氧化铝结构的孔隙中设置有金纳米线,且金纳米线的端面分别设置有氧化锡、氧化铬、氧化钨和钯四个区域的不同气敏薄膜,所述多孔氧化铝结构的上方设置有一层底部设置有气敏薄膜的金膜,该金膜上的气敏薄膜包括氧化锡、氧化铬、氧化钨和钯四个区域,且与所述金纳米线端面设置的气敏薄膜相对应;通过该装置可以精准检测挥发性有机物中的COPD生物标志物,具有检测时间短、体积小、成本低、灵敏度高、便于户外观察等特点。
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公开(公告)号:CN117169666A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311143670.4
申请日:2023-09-05
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种光纤端面纳米腔及其制备方法及电弧放电检测系统,光纤端面纳米腔包括光纤端面、金/银膜层、单晶金片和金/银纳米柱阵列;金/银膜层的第一侧与光纤端面相连,第二侧设有凹槽;单晶金片与金/银膜层相连,且覆盖在凹槽上,形成F‑P干涉腔体;金/银纳米柱阵列设于金/银膜层的凹槽内,能够引起SPP模式。本发明通过电弧放电时产生的超声波来影响单晶金片的振荡,导致光谱发生变化,从而判断是否发生电弧放电,由于单晶金片的响应速度快,灵敏度高,能够监测放电强度和放电频率。本发明在光纤端面设置纳米银膜空腔,可以检测更多细微处的电弧放电。本发明同时具备波纹振动F‑P监测和实时观察SPP光谱变化,可减少外界温度变化引起的干扰。
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