基于光纤光栅的检测仪

    公开(公告)号:CN101000298A

    公开(公告)日:2007-07-18

    申请号:CN200610163294.5

    申请日:2006-12-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明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。本发明产品具有体积小,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:CN1213314C

    公开(公告)日:2005-08-03

    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。

    一种PCR结合SERS的核酸实时定量试剂盒及方法

    公开(公告)号:CN118441025A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410680075.2

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本发明适用于核酸检测技术领域,提供了一种PCR结合SERS的核酸实时定量试剂盒及方法。试剂盒包括SERS活性基底、拉曼寡核苷酸探针、PCR反应组分及标准品。方法包括:将待检测样本或标准品及其浓度梯度稀释液与SERS活性基底、拉曼寡核苷酸探针及PCR反应组分混合;进行PCR扩增;在PCR扩增的同时进行实时拉曼信号检测或在PCR结束后进行终点拉曼信号检测;根据标准品及其梯度稀释液拉曼信号强度变化量与扩增循环次数关系,确定Ct值,绘制以Ct值和标准品浓度为坐标的标准曲线;根据待检测样品Ct值和标准曲线计算待检测样品中核酸模板浓度。本发明用于核酸检测时,具有实时、多重、灵敏、快速、经济、通用等优点。

    一种偏振式气体拉曼光谱测量系统

    公开(公告)号:CN108918505B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN201811092082.1

    申请日:2018-09-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种偏振式气体拉曼光谱测量系统属激光燃烧诊断技术领域,本发明中偏振生成系统、水平偏振拉曼系统和垂直偏振拉曼系统前后放置,激光器系统置水平偏振拉曼系统左边,偏振分解系统置水平偏振拉曼系统右边,测控系统置垂直偏振拉曼系统右边;燃烧区位于偏振生成系统和激光收集器之间;水平中心线Ⅱ与水平中心线Ⅰ垂直相交于45度反射镜中心;水平中心线Ⅱ与水平中心线Ⅳ垂直交于燃烧区中心;水平中心线Ⅲ与水平中心线Ⅳ垂直交于偏振光分束棱镜中心。本发明通过原始激光的偏振特性处理技术和两种偏振散射光的分解及同步接收和相减技术,去除了荧光干扰并最大化了气体拉曼散射信号,实现燃烧场气体物种摩尔分数和温度高精度定量检测。

    一种高能脉冲激光外整形光路系统

    公开(公告)号:CN108873360B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN201810964092.3

    申请日:2018-08-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种高能脉冲激光外整形光路系统属激光燃烧诊断技术领域,本发明中偏振系统、环腔1、环腔2、激光能量测量系统、激光器系统和聚焦光学器置同一光学平台上;偏振系统Ⅰ中45度反射镜Ⅰ、偏振片、起偏器和环腔1中45度分束镜Ⅰ、45度反射镜的中心在同一条前后直线上;环腔1中45度反射镜和环腔2中45度分束镜、45度反射镜Ⅳ的中心在同一条前后直线上;激光器系统1的激光出射口与偏振系统中45度反射镜Ⅰ的中心在同一条左右直线上;环腔2中凹面聚焦镜Ⅱ、45度分束镜Ⅱ、激光能量测量系统中光束取样器和聚焦光学器的中心在同一条左右直线上;本发明能将高能脉冲激光的高峰值功率和窄脉宽半高宽变为低峰值功率和宽的高能脉冲激光。

    一种层流扩散火焰气体燃烧测试系统

    公开(公告)号:CN107339695B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN201710637611.0

    申请日:2017-07-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种层流扩散火焰气体燃烧测试系统属实验设备技术领域,本发明中氧化剂引入管Ⅱ两端分别连接层流扩散火焰燃烧器的氧化剂入口Ⅱ和三通阀出口Ⅱ,氧化剂引入管Ⅰ两端分别连接层流扩散火焰燃烧器的氧化剂入口Ⅰ和三通阀出口Ⅰ,三通阀进口与气体流量显示控制装置的空气出口连接,气体流量显示控制装置的空气入口与空气储气瓶出口连接,气体流量显示控制装置的气体燃料入口与乙烯罐出口连接,气体流量显示控制装置的气体燃料出口与层流扩散火焰燃烧器的燃料引入管连接。本发明能实现不同空燃比的精确调节和控制,气体燃料可换,火焰稳定、高度可调,且可重复性好,可作为光学试验前的调试系统,或用作燃烧过程的机理研究,本发明结构简单,成本低廉。

    一种快速诊断1型糖尿病的多重免疫芯片及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114034683A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111451511.1

    申请日:2021-12-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种快速诊断1型糖尿病的多重免疫芯片及其制备方法和应用,属于糖尿病检测技术领域。本发明提供的快速诊断1型糖尿病的多重免疫芯片是将表面增强拉曼光谱技术与蛋白芯片相结合,利用待检血清中抗体与芯片上抗原特异性结合,引起拉曼探针的特征峰发生蓝移,从而实现快速筛查1型糖尿病的目的。同时多重免疫芯片可同时检测多种胰岛自身抗体,具体检测迅速、检测结果准确性高的特点,这对1型糖尿病的早期诊断和初筛方面有着良好的应用前景,同时降低了芯片制作成本。

    基于SERS的高通量蛋白检测芯片

    公开(公告)号:CN110646399B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN201910931484.4

    申请日:2019-09-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本申请提供了一种基于SERS的高通量蛋白检测芯片,包括:基底,采用表面羟基化处理的硅片;抗体或待测抗原;其中所述抗体可与待测抗原特异性结合;若干个Raman探针,用于产生拉曼信号,通过若干个Raman探针的拉曼特征峰强度或拉曼位移的变化进行待测抗原的定性或定量检测。该芯片可以有效排除由传统免疫方法带来的假阳性和假阴性,在癌症的早期诊断及初筛方面有着良好的应用前景,同时降低了芯片制作成本。

    纳米酶-表面增强拉曼基底、氟离子检测试剂盒及其应用

    公开(公告)号:CN110887829B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201911246438.7

    申请日:2019-12-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米酶‑表面增强拉曼基底、氟离子检测试剂盒及其应用。所述纳米酶‑表面增强拉曼基底包括R‑MnCo2O4@Au复合物。所述纳米酶‑表面增强拉曼基底的制备方法包括:对MnCo2O4纳米管进行化学还原处理,得到表面富含氧空位的MnCo2O4纳米管,之后在MnCo2O4纳米管的氧空位处原位生长Au纳米粒子,形成R‑MnCo2O4@Au复合物,获得纳米酶‑表面增强拉曼基底。本发明还公开了氟离子检测试剂盒及氟离子检测方法。本发明的纳米酶‑表面增强拉曼基底既具有SERS活性,又具有类氧化物酶及类过氧化物酶催化活性,所述氟离子检测试剂盒对氟离子检测具有极高的灵敏度。

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