一种采用纳米级铝掺杂氧化锌作为基底进行SEIRAS检测的方法

    公开(公告)号:CN106872389A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710279628.3

    申请日:2017-04-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种采用纳米级铝掺杂氧化锌作为基底进行SEIRAS检测的方法,属于纳米材料与检测技术领域,具体涉及一种采用纳米级铝掺杂氧化锌(AZO)材料作为基底,在中红外光谱指纹区1300~600cm‑1范围对探针分子进行表面增强红外吸收光谱(SEIRAS)检测的新方法。包括铝掺杂氧化锌AZO纳米材料合成、探针分子的表面修饰、以该AZO纳米材料作为新型SEIRAS基底对探针分子进行SEIRAS检测三部分。通过增强基底的使用,检测吸附到AZO纳米材料表面的SEIRAS信号比探针分子本体的红外信号明显增强,增强因子可以达到103。这种方法可以得到更多材料表面和探针分子的结构和相互作用的信息,为研究SEIRAS效应的机理提供理论和实验依据,同时也为发展SEIRAS效应成为材料表面的通用表征工具奠定基础。

    一种可用于立体显示器像元的光发射角度调制装置

    公开(公告)号:CN103926699B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410022592.7

    申请日:2014-01-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种可用于立体显示器像元的光发射角度调制装置,属于裸眼三维立体显示技术领域。依次由光源,折射率匹配层,上、下表面均有纳米周期结构的贵金属薄膜,液晶层和透明导电层组成;纳米周期结构使光与表面等离激元在贵金属薄膜表面有效地耦合,产生表面等离激元共振,使只有在表面等离激元共振角下入射的光才会透过贵金属薄膜,液晶层通过电信号来调控折射率从而改变表面等离激元共振角,以此实现通过光发射角度的电信号调制。本发明的装置可以实现在空间上光发射方向和强度的连续扫描。由本发明所述的像元阵列构成的立体显示器可以用来虚拟和重现物体的散射光场,或者在不同角度下投射不同的显示图像,达到自然逼真的三维影像的显示效果。

    一种可再生的磁性固定化酶载体及其制备方法

    公开(公告)号:CN103525805B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310544114.8

    申请日:2013-11-05

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 蔡林君 陈雷 赵冰

    Abstract: 一种可再生的磁性固定化酶载体及其制备方法,属于固定化酶技术领域。包括合成磁性Fe3O4纳米颗粒;制备核壳结构的Fe3O4@TiO2磁性纳米复合物;制备锐钛矿型Fe3O4@TiO2纳米复合物,对该纳米复合物表面进行功能化修饰从而得到Fe3O4@TiO2固定化酶载体等步骤。本发明制备的固定化酶载体综合了磁性材料、纳米材料、TiO2及表面功能基团修饰的优点,具有磁响应性、可再生利用、高生物相容性、与目标酶分子共价链接、酶荷载量高及稳定性好等优点。此外,本方法工艺简单,反应条件易控制。本发明可为酶提供性能优异的固定化载体,能有效降低酶大规模工业化应用的成本,在固定化酶领域具有巨大的应用潜力。

    一种应用拉曼光谱检测的微流控芯片分析仪

    公开(公告)号:CN103033497B

    公开(公告)日:2014-10-15

    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。

    一种可用于立体显示器像元的光发射角度调制装置

    公开(公告)号:CN103926699A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410022592.7

    申请日:2014-01-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种可用于立体显示器像元的光发射角度调制装置,属于裸眼三维立体显示技术领域。依次由光源,折射率匹配层,上、下表面均有纳米周期结构的贵金属薄膜,液晶层和透明导电层组成;纳米周期结构使光与表面等离激元在贵金属薄膜表面有效地耦合,产生表面等离激元共振,使只有在表面等离激元共振角下入射的光才会透过贵金属薄膜,液晶层通过电信号来调控折射率从而改变表面等离激元共振角,以此实现通过光发射角度的电信号调制。本发明的装置可以实现在空间上光发射方向和强度的连续扫描。由本发明所述的像元阵列构成的立体显示器可以用来虚拟和重现物体的散射光场,或者在不同角度下投射不同的显示图像,达到自然逼真的三维影像的显示效果。

    基于表面增强拉曼活性芯片对牛奶中三聚氰胺进行检测的方法

    公开(公告)号:CN103411950A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310254299.9

    申请日:2013-06-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 基于表面增强拉曼活性芯片对牛奶中三聚氰胺进行检测的方法,属于食品中添加剂检测技术领域。包括对含有三聚氰胺牛奶样品的前处理;用于检测待检测样品的具有表面增强拉曼活性基底的制备;待检测样品对具有表面增强拉曼活性基底的处理方法;通过拉曼光谱仪采集待检测样品中三聚氰胺的表面增强拉曼信号等步骤。根据三聚氰胺特殊的表面增强拉曼光谱信号完成在牛奶样品中对其的检测。本发明通过三聚氰胺的特有表面增强拉曼信号,直接将其区分于牛奶体系中的其它分子,进而判断其在牛奶中的有无和多少。该方法的检测限度符合牛奶中三聚氰胺的国家标准,可以为牛奶中三聚氰胺的检测提供一种快速灵敏的检测方法。

    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:CN100498299C

    公开(公告)日:2009-06-10

    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。

    利用磁性复合物处理污水中阳离子染料的装置及方法

    公开(公告)号:CN111661892B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN201910165996.4

    申请日:2019-03-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用磁性复合物处理污水中阳离子染料的装置及方法。所述装置包括污水储存机构、吸附发生机构、再生污水储存机构、磁性复合物储存机构、降解发生机构和双氧水储存机构,磁性复合物储存机构中储存有磁性复合物。所述的方法包括采用磁性复合物吸附含阳离子染料的污水中的阳离子染料,并采用双氧水氧化的方式对磁性复合物吸附的阳离子染料进行催化降解处理。本发明将物理吸附和化学氧化相结合,采用具有吸附和降解双功能的磁性复合材料,不仅能够取长补短,提高降解效率,还能避免不同材料的混合污染,提高材料的使用效率,而且引入拉曼光谱,可以实现对降解过程的实时监控,实现吸附‑降解‑监控三位一体的污水中阳离子染料的处理。

    一种全可视化光学发动机
    70.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107327353B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN201710678420.9

    申请日:2017-08-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种全可视化光动学发机属汽车发动机技术领域,本发明只保留原发动机缸盖第二缸的进排气门,拆除第一、三、四缸的进排气门,密封气门导管上端口,原发动机缸盖、加长可视化部分和原发动机缸体顺序固接,原发动机缸体内除装有原发动机三个活塞外,另加装加长可视化部分的加长活塞,原发动机三个活塞顶部分别加装配重块,配重块各自的重量均与加长活塞中加长部分的重量相等;正时链条通过加长原机正时链条改装而来,机油泵经机油泵链条与曲轴链连接。本发明的缸套为360°全可视化,视野更广阔;采用本发明可不拆卸原发动机缸盖,就能擦洗石英缸套内表面,解决了光学发动机所存在的安装透明石英缸套困难和擦拭石英玻璃不方便等问题。

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