基于等离激元效应波导的实时生物检测装置及制备方法

    公开(公告)号:CN110045107A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910348890.8

    申请日:2019-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于等离激元效应波导的实时生物检测装置,包括硅片基底,所述硅片基底上刻蚀有狭缝阵列,所述狭缝阵列上面溅射有金薄膜,所述金薄膜表面连接待测物质的抗体,所述硅片基底上覆盖有玻璃片,所述玻璃片上粘结有光纤,所述光纤与光源和光谱仪均连接,所述玻璃片一端连接有45°斜置的玻璃片,本发明不需要标记,就可以快速、实时、无损、自适应分析生物分子的相互作用,研究生物分子间结合和解离的动力学过程,更重要的是结构紧凑,集成度高,易于通过光纤网络连接。

    表面等离激元效应的在线物质定性检测装置及制作方法

    公开(公告)号:CN110044871A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910348891.2

    申请日:2019-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于表面等离激元效应的在线物质定性检测装置及制作方法,本发明将光纤直接固定在镀有金属薄膜的纳米环形狭缝表面,经过拉锥,光纤中的光部分泄露到环形狭缝中,在特定波段,泄露的光波可以在环形腔内激发表面等离激元,从而吸收光纤中入射光的一部分光源,光纤与示波器相连接,通过观察示波变化来判断是否存在待检物质。本发明将拉曼光纤直接依附于纳米微球阵列的表面,能够快速准确得从光谱仪中判断是否存在所测物质,更加小型化、智能化、便捷化。

    基于核/壳纳米周期性线阵列等离子体超材料的光纤氢气传感器

    公开(公告)号:CN111208059B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202010086463.X

    申请日:2020-02-11

    Abstract: 本发明涉及一种基于核/壳纳米周期性线阵列等离子体超材料的光纤氢气传感器,包括光纤和光纤端面上图案化的金核/钯壳纳米线阵列,其制备方法为:在光纤端面上沉积金和铝,通过阳极氧化工艺形成多孔氧化铝结构,腐蚀扩大孔的直径并填充金,形成金纳米线,与氧化铝结构形成氧化铝金纳米线复合薄膜,并在金纳米线周围或端面镀钯,形成金‑钯复合结构;在镀钯的氧化铝金纳米线复合薄膜表面转移一层周期有序的聚苯乙烯纳米微球薄膜,通过离子刻蚀去除未被聚苯乙烯纳米微球掩膜的金‑钯复合纳米线结构,并去除聚苯乙烯纳米微球;最后去除氧化铝基质。本发明是通过电化学技术制造光学传感器,方法简单且成本低,该光纤传感器具有高灵敏性、高安全性。

    一种基于狭缝表面等离激元效应的光学压力传感器及压力检测方法

    公开(公告)号:CN108195494A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810204154.0

    申请日:2018-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于狭缝表面等离激元效应的光学压力传感器及压力检测方法,所述光学压力传感器主要构成为:刻蚀有脊形波导阵列的基底,在其表面溅射一层金属膜,外部加上套筒保护器件内部结构。基底上的一维或二维金属阵列之间的间隙(gap)在特定频率光子激发下形成Gap-SPP。压力使基底发生形变,进而使阵列之间gap的大小改变,进而引起SPP波长的改变,将压力信号转为光学信号来检测。本发明基于SPP共振模式的变化来检测压力的变化。对比基于法泊腔压力传感器,本发明对光纤距离敏感膜的距离不敏感,因此可以减少温度的影响,同时易于加工制造。

    一种基于狭缝表面等离激元效应的光学压力传感器

    公开(公告)号:CN207881870U

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201820340229.3

    申请日:2018-03-13

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于狭缝表面等离激元效应的光学压力传感器,所述光学压力传感器主要构成为:刻蚀有脊形波导阵列的基底,在其表面溅射一层金属膜,外部加上套筒保护器件内部结构。基底上的一维或二维金属阵列之间的间隙(gap)在特定频率光子激发下形成Gap-SPP。压力使基底发生形变,进而使阵列之间gap的大小改变,进而引起SPP波长的改变,将压力信号转为光学信号来检测。本实用新型基于SPP共振模式的变化来检测压力的变化。对比基于法泊腔压力传感器,本实用新型对光纤距离敏感膜的距离不敏感,因此可以减少温度的影响,同时易于加工制造。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于表面等离激元效应的光纤表面增强拉曼探针

    公开(公告)号:CN207882154U

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201820345241.3

    申请日:2018-03-14

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于表面等离激元效应的光纤表面增强拉曼探针。本实用新型的结构是研磨的光纤端面上附着一层周期性金属结构。制作步骤包括:基片上旋涂PS微球阵列,部分刻蚀并在PS微球顶部镀金属薄膜,形成半球形金属结构,然后在其表面旋涂聚合物并固化,去除基底;将得到的薄膜与光纤端面用胶水固化,固化后完全去除PS微球,RIE刻蚀调节金属结构的几何尺寸使其谐振波长和激发激光波长一致,光纤顶部只剩下金属半球形阵列。将待测样品吸附在金属半球形阵列表面,光源从光纤一端耦合进入,从光纤内部照射金属结构,激光在金属结构的作用下产生可测量的拉曼信号,经光纤收集后从另一端输出由光谱仪分析。本实用新型结构简单,适用于加工生产。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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