一种自驱动自传感的微悬臂梁免疫生物传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112710714B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202011310227.8

    申请日:2020-11-20

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明提供了一种自驱动自传感的微悬臂梁免疫生物传感器及其制备方法,涉及免疫生物传感器的技术领域,其中检测段由三部分构成,从上至下,包括依次连接的上中下三层,其中,上层为带电荷薄膜,中层为低杨氏模量材料膜,下层为高膨胀系数材料膜。本发明利用带电荷薄膜的物理吸附能力,将被检测体,诸如病毒、细胞等快速吸附;利用低杨氏模量材料膜做中层材料进行电子信号传输,而抗体与抗原反应中带来的反应热,则由下层膨胀系数大的材料膜吸收,进而强化信号收集,同时本发明通过在外层喷涂一层聚氨酯薄膜,起到了将上下层绝缘的功能。

    一种自驱动自传感的微悬臂梁免疫生物传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112710714A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011310227.8

    申请日:2020-11-20

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明提供了一种自驱动自传感的微悬臂梁免疫生物传感器及其制备方法,涉及免疫生物传感器的技术领域,其中检测段由三部分构成,从上至下,包括依次连接的上中下三层,其中,上层为带电荷薄膜,中层为低杨氏模量材料膜,下层为高膨胀系数材料膜。本发明利用带电荷薄膜的物理吸附能力,将被检测体,诸如病毒、细胞等快速吸附;利用低杨氏模量材料膜做中层材料进行电子信号传输,而抗体与抗原反应中带来的反应热,则由下层膨胀系数大的材料膜吸收,进而强化信号收集,同时本发明通过在外层喷涂一层聚氨酯薄膜,起到了将上下层绝缘的功能。

    一种自驱动自传感微悬臂传感器、制作方法及其应用

    公开(公告)号:CN107515297B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201710706292.4

    申请日:2017-08-17

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种自驱动自传感微悬臂传感器、制作方法及其应用,涉及传感器和肿瘤标记物的检测技术领域。传感器由在悬臂段的两端分别连接检测段和接线段组成,悬臂段和检测段的横断面分别由基底层以及依次设置在基底层的同一侧的下电极层、压电层、上电极层及顶层组成;下电极层和上电极层各自裸露于接线段的两个自由端。在微型悬臂传感器的检测段的上电极层进行电化学表面功能化材料的修饰后,用于检测电压信号。本发明具有检测设备投入少、操作方便、样品耗量小、环境污染少、检测效率高、检测精度高、灵敏度高的特点。

    一种高压电性能PVDF薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112480576A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011313808.7

    申请日:2020-11-20

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明提供了一种高压电性能的PVDF薄膜的制备方法,属于薄膜材料制备技术领域。其原理是利用石墨烯等纳米材料的片层结构将PVDF均匀分布在其中,形成一定的片层网络,使其排布更为紧密,同时经配比、混合、加热、流延、干燥后的薄膜,在低电压下就可以完成极化,使得内部分子借助片层网络结构定向排布,最终形成均匀β相PVDF薄膜,且其压电性能也得到提升。

    原位检测锂离子电池硅负极膨胀和失效机制的装置和方法

    公开(公告)号:CN111830416A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010497817.X

    申请日:2020-06-04

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及一种原位检测锂离子电池硅负极膨胀和失效机制的装置和方法,检测装置包括传感部,信号处理部、硅负极充放电部、密封结构。传感部用于检测硅负极因膨胀产生的形变,包括PVDF压电薄膜及其上下表面的导电银层、覆盖于上表面银层的聚酯片、覆盖于下表面的聚丙烯透明胶带薄膜、与压电薄膜引脚相连的端子线;信号处理部用于接收并处理电压信号,包括信号放大器、Seeeduino Lotus开发板、检测程序;硅负极充放电部用于对硅负极进行恒流充放电,从而模拟硅负极在实际循环中的形变情况;设有密封结构用于保证硅负极和锂片处于无水无氧的环境中。本发明实时检测锂离子电池硅负极的膨胀和失效情况,无需借助额外的检测设备,在实际生产中有重大应用价值。

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