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公开(公告)号:CN109060727A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811056967.6
申请日:2018-09-11
申请人: 东北大学
IPC分类号: G01N21/552 , G01N33/68 , G01N33/543
CPC分类号: G01N21/554 , G01N33/54346 , G01N33/6854
摘要: 本发明涉及一种双通道光纤SPR传感器。该双通道SPR传感器包括参考通道和传感通道,作为空白对照参考通道,检测由非特异性吸附引起的波长移动量;传感通道利用金膜与金纳米粒子之间的耦合效应增强局域电场强度来提高传感器的检测灵敏度,利用氧化石墨烯薄膜来提高抗体的固定效率。双通道光纤SPR传感器中两个通道分别使用不同的金属膜,从而产生两个共振谷,实现双通道传感,具有消除非特异性吸附造成的测量误差和对温度不敏感的独特优势;同时双通道两个SPR共振谷相互分离,确保它们在检测过程中不会相互产生不利影响,使其更有利于生物传感。本发明有效解决了现有技术中的传感器灵敏度低、易受液体折射率变化和温度波动影响的问题。
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公开(公告)号:CN104251818B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201410280068.X
申请日:2014-06-20
申请人: 索尼半导体解决方案公司
发明人: 横川创造
CPC分类号: G01N21/78 , G01J3/0205 , G01N21/4133 , G01N21/554 , G02B5/008
摘要: 提供图像捕获装置和电子设备。该图像捕获装置包括:窄带光照射系统,包括光源;固态成像元件,包括像素的阵列并且对于预定范围的波长敏感;以及金属薄膜滤波器,提供在光照射系统和固态成像元件之间的光路径中,并且具有周期性微结构模式,该周期性微结构模式具有比由固态成像元件检测到的波长更短的周期。
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公开(公告)号:CN108101779A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711154529.9
申请日:2017-11-20
申请人: 万华化学集团股份有限公司
IPC分类号: C07C59/125 , C08G65/28 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , G01N5/00 , G01N21/552
CPC分类号: C07C59/125 , B01J20/262 , C02F1/285 , C08G65/2606 , C08G65/2609 , G01N5/00 , G01N21/554
摘要: 本发明公开了一种吸附剂及其制备方法与应用。所述吸附剂以聚醚为主链,经羧基化后形成具有开链聚醚结构的小分子多官能度开链羧基化聚醚和/或两性长链羧基化聚醚,对多种金属离子(包括一价、二价、三价金属离子)有良好的吸附能力,并能精确调控其亲、疏水性。所述吸附剂的制备工艺简单,同时产品安全稳定,具有较好的生物降解性。该吸附剂在水处理和离子检测领域的应用。所述吸附剂可应用于多种金属离子的检测,也可显著脱除溶液中的多种金属离子,操作简单,具有较强的实用意义。
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公开(公告)号:CN105452155B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201480043406.6
申请日:2014-07-03
申请人: 高丽大学校产学协力团
CPC分类号: C07H23/00 , A61K9/5115 , A61K9/5192 , A61K48/00 , B22F1/0018 , B22F1/0062 , B22F9/24 , B82B3/0033 , B82Y40/00 , C22C2202/02 , G01N21/554 , G01N27/44747
摘要: 本发明涉及用DNA制备金属纳米结构的方法,更具体地涉及制备金属纳米结构的方法,其中用自我组装的DNA作为框架,并且因此与常规的自下而上(bottom‑up)方法相比容易控制所述纳米结构的取向、形状和尺寸。通过该方法制备的金属纳米结构显示出优良的局域表面等离子体共振特性,并且因而能作为荧光底物用于药物递送、生物医学成像、超灵敏生物传感器等。
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公开(公告)号:CN107356561A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710517790.4
申请日:2017-06-29
申请人: 暨南大学
IPC分类号: G01N21/552
CPC分类号: G01N21/554
摘要: 本发明公开了二硫化钨增敏的表面等离子体共振传感器及其制备方法,在表面等离子体共振传感芯片上沉积有二硫化钨纳米片膜层,所述表面等离体子体共振传感芯片是通过真空蒸镀法将金膜或银膜镀在侧边抛磨光纤抛磨面或棱镜表面制作而成。所述侧边抛磨光纤是通过光纤抛磨掉部分包层和纤芯制作而成。本发明制备方法简单、易操作,制得的传感器兼容性高、响应灵敏、线性好、重复性高。
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公开(公告)号:CN107297511A
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201610235070.4
申请日:2016-04-15
申请人: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
IPC分类号: B22F9/24 , B22F1/02 , G01N21/552 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC分类号: B22F9/24 , B22F1/0044 , B22F1/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N21/554
摘要: 本发明公开了一种动态可逆调控表面等离子体共振性质的方法,其包括:硫属铜化物包覆贵金属纳米材料的制备;对所述纳米材料的表面等离子共振性质的调控;以及对所述纳米材料的表面等离子共振性质的可逆调控等步骤。本发明通过调控材料尺寸、形貌及载流子浓度来实现表面等离子体共振性质的可调性,且工艺简单、条件易控、可多次重复,对于实现光学器件的设计、控制及开关具有重要意义,在检测、红外开关和红外传感器中也有潜在应用。
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公开(公告)号:CN107202774A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710310216.1
申请日:2017-05-05
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: G01N21/552 , G01N21/01
CPC分类号: G01N21/554 , G01N21/01
摘要: 本发明公开了一种表面等离子体增强型混合介质回音壁模式微腔传感器,包括可调谐激光器、偏振控制器、锥形光纤、混合介质微腔、等离子体纳米微粒、光电探测器,所述可调谐激光器输出的激光通过锥形光纤耦合进入混合介质微腔,并在其内全反射形成回音壁模式共振;偏振控制器用于控制输入锥形光纤的激光偏振态;光电探测器用于记录并分析由锥形光纤和混合介质微腔构成的耦合系统输出端的回音壁模式透射谱;所述混合介质微腔由光学微腔表面镀上高折射率膜层构成,混合介质微腔的表面上附有等离子体纳米微粒,混合介质微腔置于被测物理量当中。本发明具有结构紧凑、灵敏度高、响应速度快等优势,在生物化学微量实时检测领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN107064071A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710181615.2
申请日:2017-03-24
申请人: 北京大学
IPC分类号: G01N21/552 , G01N21/59 , G01N1/38
CPC分类号: G01N21/554 , G01N1/38 , G01N21/59 , G01N2001/383 , G01N2021/5903
摘要: 本发明公开了一种测定芦丁与蛋白结合水平的表面等离子体共振(SPR)分析方法,分析对象为芦丁与蛋白的相互作用体系,分析目标为求得该相互作用反应的平衡常数。本方法中芦丁用吡啶溶解并以含有吡啶的缓冲溶液稀释,解决了芦丁在水溶液中溶解度不足的问题,使之产生足够强的SPR信号。此外,分析过程中在配制稀释的芦丁溶液时一一对应地配制了相同组分但不含芦丁的吡啶的稀释溶液,用于测定吡啶对SPR信号的影响,以准确获得芦丁产生的相互作用信号。
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公开(公告)号:CN106018349A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610615846.5
申请日:2016-07-29
申请人: 南京理工大学
IPC分类号: G01N21/552
CPC分类号: G01N21/554
摘要: 本发明公开了一种基于表面等离子体共振技术的核酸检测方法,首先在裸SPR芯片表面电沉积氧化石墨烯,再通过共轭作用吸附胺基三乙酸接枝的苝衍生物活性化分子层,组装5′端生物素化的捕获cDNA探针作为传感界面对目标tDNA进行检测,实现对tDNA的结合捕捉后,加入3′端生物素化的响应rDNA形成长链dsDNA并暴露其生物素分子,结合亲和素化辣根过氧化物酶以完成组装,最后加入苯胺和双氧水混合溶液,利用辣根过氧化物酶催化苯胺聚合沉积反应形成聚苯胺,根据SPR信号实现目标核酸的检测。本发明利用二维纳米材料进行“自下而上”的建构、与置顶“自上而下”的重量反应器形成具有双重增敏信号的SPR传感平台,能够实现对目标DNA的特异性和灵敏性检测,检测限可达飞摩尔水平。
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公开(公告)号:CN106018348A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610395687.2
申请日:2016-06-06
申请人: 南京大学
IPC分类号: G01N21/552
CPC分类号: G01N21/554
摘要: 利用局域表面等离激元共振效应估算纳米硅量子点中掺杂效率的方法,步骤以下:第一步:对不同掺杂浓度的纳米硅量子点材料的制备与纳米硅量子点材料的局域表面等离激元共振效应的表征;掺杂纳米硅量子点材料的制备,局域表面等离激元共振(LSPR)效应的表征:采用傅里叶变换红外光谱仪对不同掺杂浓度的多层膜样品进行测试,得到了在1微米之内短波长范围的红外光谱吸收,对应于样品的局域表面等离激元共振吸收;第二步:利用掺杂纳米硅量子点材料的局域表面等离激元共振峰估算纳米硅量子点中的掺杂浓度与掺杂效率。
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