一种应用拉曼光谱检测的微流控芯片分析仪

    公开(公告)号:CN103033497A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210571449.4

    申请日:2012-12-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于微流控芯片分析仪技术领域,具体涉及一种应用拉曼光谱检测的微流控芯片分析仪。微流控芯片分析仪由与微流控芯片分离的光路模块和固定光路模块的三维自动位移定位台组成,实现了在微流控芯片上精确定位和对样品的拉曼光谱进行检测。具有(1)检测探头与微流控芯片分离,且在微流控芯片上采用倒置检测拉曼光谱的方式,(2)可对微流控芯片显微成像,(3)微流控芯片位置固定,检测探头可在XYZ方向实现精细微调和定位等主要技术特征。该装置各个参数均满足在微流控芯片进行拉曼检测的要求,而且体积小,成本低,是一种新型的可移动式的微流控芯片分析仪,在该领域有着重要的应用潜力和商品市场。

    一种长程表面等离子体激励表面增强拉曼散射的方法

    公开(公告)号:CN102183507B

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201110048305.6

    申请日:2011-03-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种能够通过长程表面等离子体方式激励表面增强拉曼散射的光谱方法。其首先在棱镜底面构筑缓冲层、金属层和保护层,构成长程表面等离子体共振(LRSPR)装置。然后将具有多层结构的LRSPR装置置于激光光源照射下,调整激光光源入射角度达到长程表面等离子体共振角。在这一特定的入射方向下,产生长程表面等离子体共振使得金属表面的电磁场增强,从而完成对样品层内的更深区域的被检测物的表面增强拉曼散射的激励(激发)过程。因长程效应具有更深的穿透效果,使得在金属层表面构筑保护层成为可能。这样可将传感膜的材质从化学性质惰性的金、铂变成价格更为低廉、怕被氧化、增强效果更佳的银膜。这种基于长程SPR机理的SERS检测方法具有非常大的意义。

    利用磁性印迹表面增强拉曼光谱技术检测药物分子的方法

    公开(公告)号:CN102012372B

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201010538733.2

    申请日:2010-11-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用表面增强拉曼光谱技术在磁性印迹固定化基质上直接对药物分子进行检测的方法。本发明以Fe3O4为核分子、印迹聚合物为壳的具有核壳结构的纳米粒子,很好的将分子印迹技术和磁性分离技术结合到一起,进而可以达到对混合体系中的药物分子迅速高效的提取和分离的目的。并且应用表面增强拉曼光谱技术可以在不对印有药物分子的分子印迹聚合物做任何处理的前提下直接对印迹在该分子印迹聚合物固定基质上的药物分子进行原位的、高灵敏的检测,得到相关的光谱信息。本发明是将分子印迹技术、磁性分离技术和表面增强拉曼光谱技术这三种技术结合到一起,为药物分子的检测提供了一种高提取效率、分离简单、灵敏度高的方法。

    利用微球排列多孔膜筛选实现纳米粒子自组装的方法

    公开(公告)号:CN102040194A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN201010554946.4

    申请日:2010-11-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用微球单层有序排列形成的规则多孔膜对不同尺寸的纳米粒子的筛选作用,在微球的上下球冠表面分别实现不同尺寸纳米粒子自组装的方法。其是将质量百分浓度为0.5~2%的单分散聚合物微球乳液或二氧化硅微球乳液分散到汽液界面形成微球单层有序排列的薄膜,然后采用垂直提拉的方法将该薄膜转移到基片上后自然晾干,从而得到表面覆盖微球排列多孔膜的基片;再将该基片浸泡到质量百分浓度为0.2~10%的PDDA聚电解质分子水溶液中0.5~1小时,在多孔膜的表面修饰一层聚电解质分子,厚度为0.5~1.5纳米;最后将PDDA修饰的多孔膜基片浸泡在金属溶胶中0.5~6小时,从而实现金属纳米粒子的自组装。

    利用磁性印迹表面增强拉曼光谱技术检测药物分子的方法

    公开(公告)号:CN102012372A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010538733.2

    申请日:2010-11-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用表面增强拉曼光谱技术在磁性印迹固定化基质上直接对药物分子进行检测的方法。本发明以Fe3O4为核分子、印迹聚合物为壳的具有核壳结构的纳米粒子,很好的将分子印迹技术和磁性分离技术结合到一起,进而可以达到对混合体系中的药物分子迅速高效的提取和分离的目的。并且应用表面增强拉曼光谱技术可以在不对印有药物分子的分子印迹聚合物做任何处理的前提下直接对印迹在该分子印迹聚合物固定基质上的药物分子进行原位的、高灵敏的检测,得到相关的光谱信息。本发明是将分子印迹技术、磁性分离技术和表面增强拉曼光谱技术这三种技术结合到一起,为药物分子的检测提供了一种高提取效率、分离简单、灵敏度高的方法。

    基于光纤光栅的检测仪
    116.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100498285C

    公开(公告)日:2009-06-10

    申请号:CN200610163294.5

    申请日:2006-12-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本专利涉及基于光纤光栅的检测仪。包括宽带光源(1)、耦合器(2)、光纤光栅阵列(3)、样品池(4)、光电接收阵列(5)等。宽带光源(1)发出的光,经耦合器(2)耦合到光纤光栅阵列(3)中,得到与光纤光栅阵列(3)中光纤光栅单元数量相同、波长与每根光纤光栅中心波长相同的单色光,多束单色光通过样品池(4)后入射到光电接收阵列(5)上,被与光栅阵列(3)一一对应的光电接收阵列(5)上的检测器单元所接收,检测器单元获得的信号经前置放大后进行A/D转换装置(6),转换后的信号送入计算机,与已建立的模型进行比较,从而完成全部检测过程。本专利产品具有体积小,灵敏度高的优点,能被广泛地配置在各种检测仪器中。

    表面等离子体共振与表面增强拉曼联合光谱测试仪

    公开(公告)号:CN1657914A

    公开(公告)日:2005-08-24

    申请号:CN200510016622.4

    申请日:2005-03-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的表面等离子体共振与表面增强拉曼联合光谱测试仪属分析实验设备领域。主要结构有:激光光源21及可调整激发角度和偏振状态的测角仪和偏振片22构成光源系统1;由直角形或半圆形或半球形的棱镜23和具有SERS活性的基片24构成样品台2;由分光仪+CCD检测器组成的SERS信号检测系统;SPR信号检测器安装位置与光源系统1分居棱镜23两侧。本发明采用变角内反射谱方式检测SPR,同时在消逝场中对样品激发得到SERS谱,可以同步在共振增强角度下获得SPR谱和进一步增强的SERS谱,在暗背景下测量SERS信号可以获得更高的SERS检测灵敏度和信噪比。

    表面增强拉曼散射活性液芯光纤及其制作方法和应用

    公开(公告)号:CN1448742A

    公开(公告)日:2003-10-15

    申请号:CN03111550.0

    申请日:2003-04-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的表面增强拉曼散射活性液芯光纤及其制作方法和应用属激光拉曼光谱检测领域。液芯光纤由空心纤维1充入其内的液体样品5构成。在空心光纤1内表面形成有表面增强拉曼活性的修饰层2。空心纤维也可是双层结构,外层管壁3的折射率小于内层管壁4的折射率。检测时激发光6和拉曼散射光7在液体样品5内或内层管壁4中发生全反射。修饰层2的制作是,包括化学反应、超分子(静电、氢键作用、分子间相互作用)组装、光诱导纳米粒子沉积等方法。本发明无需对检测样品进行拉曼增强预处理,大大提高检测的灵敏度,需用样品量极少,适合各种液体样品,特别是微量生物样品的测试。

    用于纳米酶表面增强拉曼抗菌检测的试剂盒

    公开(公告)号:CN215985748U

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202122468481.7

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于纳米酶表面增强拉曼抗菌检测的试剂盒,包括试剂盒主体以及放置仓、孵育仓和细菌固定培养基,所述试剂盒主体内部具有一恒温腔室,所述放置仓和孵育仓设置在所述恒温腔室内,所述细菌固定培养基设置在所述孵育仓内,且所述放置仓还与孵育仓相连接,以使所述放置仓内的孵育物质能够被输送至位于孵育仓内的细菌固定培养基上。本实用新型提供的试剂盒,可选择不同的孵育抗菌体系并且呈现不同抗菌体系的孵育结果,同时可以结合SERS手段得到抗菌过程中细菌体内结构物质发生改变的动态检测结果,并保持时间上同步性,确保检测结果的可信性,并在最初的材料上预防了染菌的潜在威胁和温度对实验结果的影响。

    一种激光脉冲展宽系统
    120.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208723298U

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201821430606.9

    申请日:2018-09-03

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种激光脉冲展宽系统属激光燃烧诊断技术领域,本实用新型中激光环腔1和激光环腔2的45度分束镜Ⅰ和45度分束镜Ⅱ共有,激光器系统、45度分束镜Ⅱ和45度分束镜Ⅰ自前至后排列,且激光器系统的激光出口、45度分束镜Ⅱ和45度分束镜Ⅰ的中心在一条前后直线上;激光器系统的激光出口、激光环腔1中45度反射镜Ⅰ、45度反射镜Ⅱ、45度分束镜Ⅰ和45度分束镜Ⅱ、激光环腔2中45度反射镜Ⅲ和45度反射镜Ⅳ的中心在同一水平面内;本实用新型能将原高能脉冲激光转变为低峰值功率和宽FWHM的高能脉冲激光,降低了激光脉冲展宽系统中准直激光光路工作的难度,且激光在激发区内的空间分辨率和激光能量利用率得到提高。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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