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公开(公告)号:CN117538297A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311385771.2
申请日:2023-10-24
申请人: 重庆三峡学院
摘要: 本发明属于光纤传感领域,具体涉及一种高灵敏光纤SPR中药活性成分传感器及其制作使用方法;包括顺次熔接的偏芯注光区、模式调制与压缩区和粗芯收光区,模式调制与压缩区为渐变折射率光纤凹槽型、偏芯光纤拉锥螺旋型和偏芯光纤平底偏球型三种,模式调制与压缩区上自内向外设有金膜和靶向蛋白,光信号由偏芯注光区射入模式压缩与调制区,经调制后,光信号模式集中且光入射角得到有效调制,传感器灵敏度得到大幅度提升,传输光与金膜接触发生SPR效应,靶向蛋白与中药活性成分特异性结合,SPR共振谷移动,实现中药活性成分特异性检测。本发明解决了目前光纤SPR中药活性成分传感器灵敏度低、难以实现特异性检测的问题。
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公开(公告)号:CN107576620A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710949014.1
申请日:2017-10-12
申请人: 重庆三峡学院
IPC分类号: G01N21/25
摘要: 本发明公开了一种基于边孔和哑铃光纤的全光纤微流芯片,包括边孔光纤1、哑铃光纤2、石英套管3、进样密封模块4、超连续谱光源5、微量注射泵6、废液池7、光谱仪8、电脑9;两段边孔光纤焊接于哑铃光纤两侧,经腐蚀、50nm厚SPR(表面等离子体共振)金属膜镀制、石英套管套装后,左侧边孔光纤两孔道分别加载进样密封模块并与微量注射泵连接,右侧边孔光纤两孔道分别加载进样密封模块并与废液池连接,超连续谱光源输出单模光纤焊接左侧边孔光纤,右侧边孔光纤焊接单模光纤后接光谱仪;本发明构造了全光纤SPR检测微流芯片,上下两孔道可实现时分复用双通道检测,亦可在上下两孔道镀制不同金属膜实现基于波分复用技术的双通道检测。
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公开(公告)号:CN106596474B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201611102492.0
申请日:2016-12-05
申请人: 重庆三峡学院
IPC分类号: G01N21/552 , G01N21/41
摘要: 本发明提供一种基于七芯光纤的三通道表面等离子体共振(SPR)传感器,包括超连续谱光源、注光光纤、七芯光纤耦合装置、七芯光纤、七芯光纤SPR传感探针、接收光纤、光谱仪、微量注射泵、微流芯片、废液池,光源光进入注光光纤,七芯光纤耦合装置将光注入七芯光纤一组对称芯的注光芯,通过耦合装置的精密旋转器可实现对七芯光纤中三组对称纤芯的切换,光在七芯光纤端部的SPR探针对称锥角结构处发生三次全反射,并发生表面等离子体共振,探针的反射光进入本组纤芯反射芯,再次通过耦合装置进入接收光纤,送入光谱仪从而采集反射衰减光谱,用微量注射泵向微流芯片中注入待测溶液,测量后的废液流入废液池。本发明涉及的基于七芯光纤的三通道SPR传感器可以实现多通道检测,可解决在同一传感区对混合物进行多种分析物同时检测的问题。通过七芯光纤三组不同研磨角度的锥角结构实现SPR分段检测技术,可构造超灵敏型光纤SPR分段传感器,在生物、化学和医疗领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106841108B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201611140594.1
申请日:2016-12-12
申请人: 重庆三峡学院
IPC分类号: G01N21/41 , G01N21/552
摘要: 本发明提供一种纤芯折射率可调整的光纤SPR传感器及其制作方法,包括光源、注光光纤、构建的纤芯折射率可调特种光纤、收光光纤、光谱仪,其技术方案要点是:光源发出的光由接收光纤接收后传入纤芯折射率可调的特种光纤;对设计制作的纤芯折射率可调特种光纤进行部分表面腐蚀并镀50nm金膜加工后产生SPR现象;用直径较大的多模光纤对输出光场进行接收并将光信号传输到光谱仪进行信号采集和解调;将制作完成的SPR传感探针置于待测液体环境中,通过光谱仪解调出的SPR共振波长即可检测液体的折射率。本发明涉及的纤芯折射率可调的光纤SPR传感器具有用低折射率紫外固化胶制成光纤纤芯,解决光纤型SPR传感器纤芯折射率不可调,进而检测范围难以调整的问题。
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公开(公告)号:CN106841108A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611140594.1
申请日:2016-12-12
申请人: 重庆三峡学院
IPC分类号: G01N21/41 , G01N21/552
摘要: 本发明提供一种纤芯折射率可调整的光纤SPR传感器及其制作方法,包括光源、注光光纤、构建的纤芯折射率可调特种光纤、收光光纤、光谱仪,其技术方案要点是:光源发出的光由接收光纤接收后传入纤芯折射率可调的特种光纤;对设计制作的纤芯折射率可调特种光纤进行部分表面腐蚀并镀50nm金膜加工后产生SPR现象;用直径较大的多模光纤对输出光场进行接收并将光信号传输到光谱仪进行信号采集和解调;将制作完成的SPR传感探针置于待测液体环境中,通过光谱仪解调出的SPR共振波长即可检测液体的折射率。本发明涉及的纤芯折射率可调的光纤SPR传感器具有用低折射率紫外固化胶制成光纤纤芯,解决光纤型SPR传感器纤芯折射率不可调,进而检测范围难以调整的问题。
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公开(公告)号:CN107884367B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN201710947680.1
申请日:2017-10-12
申请人: 重庆三峡学院
IPC分类号: G01N21/552
摘要: 本发明公开了一种哑铃光纤SPR检测微流芯片,包括五芯光纤1、哑铃光纤2、多模光纤3、微流通道模块4、宽谱光源5、五芯光纤分束器6、光谱仪7、微量注射泵8、废液池9、电脑10;2cm长哑铃光纤左侧对位焊接五芯光纤,右侧焊接多模光纤,经腐蚀、50nm厚SPR(表面等离子体共振)金属膜镀制后,封装于微流通道模块中,构成光纤SPR检测微流芯片,宽谱光源通过五芯光纤分束器可分别给五芯光纤各纤芯注光,当五芯光纤中间芯注光时,哑铃光纤纤芯进行SPR检测;当五芯光纤上下两芯注光时,哑铃光纤包层进行SPR检测;当五芯光纤左右两纤芯注光时,哑铃光纤孔道进行溶液吸光谱检测,也可激发荧光物质标记的DNA产生荧光信号。
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公开(公告)号:CN106525775A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610914769.3
申请日:2016-10-20
申请人: 重庆三峡学院
IPC分类号: G01N21/552
CPC分类号: G01N21/553
摘要: 本发明提供一种特种单模光纤和多模光纤级联应用的多通道表面等离子体共振(SPR)传感器,包括连续谱光源1、偏芯单模光纤SPR传感器2、多模光纤SPR传感器3、锥角结构的传感膜2-1、多模光纤的反射膜2-2、多模光纤的传感膜3-1、光谱仪4。在偏芯单模光纤端面利用光纤研磨技术与纳米金膜镀制技术制成锥角结构SPR传感器;对多模光纤进行腐蚀并镀金膜形成透射式多模光纤SPR传感器;单模光纤与多模光纤的连接是通过在多模光纤一端进行磨锥并镀反射膜2-2来实现光场的传输。本发明涉及的单模光纤与多模光纤级联应用的多通道SPR传感器具有波分复用的特性,且级联后灵敏度不降低,因而能够实现双通道液体折射率测量,对多分析物检测、消除背景折射率干扰、温度自参考等有重要意义。
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公开(公告)号:CN107576620B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN201710949014.1
申请日:2017-10-12
申请人: 重庆三峡学院
IPC分类号: G01N21/25
摘要: 本发明公开了一种基于边孔和哑铃光纤的全光纤微流芯片,包括边孔光纤1、哑铃光纤2、石英套管3、进样密封模块4、超连续谱光源5、微量注射泵6、废液池7、光谱仪8、电脑9;两段边孔光纤焊接于哑铃光纤两侧,经腐蚀、50nm厚SPR(表面等离子体共振)金属膜镀制、石英套管套装后,左侧边孔光纤两孔道分别加载进样密封模块并与微量注射泵连接,右侧边孔光纤两孔道分别加载进样密封模块并与废液池连接,超连续谱光源输出单模光纤焊接左侧边孔光纤,右侧边孔光纤焊接单模光纤后接光谱仪;本发明构造了全光纤SPR检测微流芯片,上下两孔道可实现时分复用双通道检测,亦可在上下两孔道镀制不同金属膜实现基于波分复用技术的双通道检测。
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公开(公告)号:CN107884367A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201710947680.1
申请日:2017-10-12
申请人: 重庆三峡学院
IPC分类号: G01N21/552
CPC分类号: G01N21/553
摘要: 本发明公开了一种哑铃光纤SPR检测微流芯片,包括五芯光纤1、哑铃光纤2、多模光纤3、微流通道模块4、宽谱光源5、五芯光纤分束器6、光谱仪7、微量注射泵8、废液池9、电脑10;2cm长哑铃光纤左侧对位焊接五芯光纤,右侧焊接多模光纤,经腐蚀、50nm厚SPR(表面等离子体共振)金属膜镀制后,封装于微流通道模块中,构成光纤SPR检测微流芯片,宽谱光源通过五芯光纤分束器可分别给五芯光纤各纤芯注光,当五芯光纤中间芯注光时,哑铃光纤纤芯进行SPR检测;当五芯光纤上下两芯注光时,哑铃光纤包层进行SPR检测;当五芯光纤左右两纤芯注光时,哑铃光纤孔道进行溶液吸光谱检测,也可激发荧光物质标记的DNA产生荧光信号。
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公开(公告)号:CN106596474A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611102492.0
申请日:2016-12-05
申请人: 重庆三峡学院
IPC分类号: G01N21/552 , G01N21/41
CPC分类号: G01N21/553 , G01N21/41
摘要: 本发明提供一种基于七芯光纤的三通道表面等离子体共振(SPR)传感器,包括超连续谱光源、注光光纤、七芯光纤耦合装置、七芯光纤、七芯光纤SPR传感探针、接收光纤、光谱仪、微量注射泵、微流芯片、废液池,光源光进入注光光纤,七芯光纤耦合装置将光注入七芯光纤一组对称芯的注光芯,通过耦合装置的精密旋转器可实现对七芯光纤中三组对称纤芯的切换,光在七芯光纤端部的SPR探针对称锥角结构处发生三次全反射,并发生表面等离子体共振,探针的反射光进入本组纤芯反射芯,再次通过耦合装置进入接收光纤,送入光谱仪从而采集反射衰减光谱,用微量注射泵向微流芯片中注入待测溶液,测量后的废液流入废液池。本发明涉及的基于七芯光纤的三通道SPR传感器可以实现多通道检测,可解决在同一传感区对混合物进行多种分析物同时检测的问题。通过七芯光纤三组不同研磨角度的锥角结构实现SPR分段检测技术,可构造超灵敏型光纤SPR分段传感器,在生物、化学和医疗领域具有很好的应用前景。
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