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公开(公告)号:CN115792102A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211347544.6
申请日:2022-10-31
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种多参数集成的仿生气味感受芯片及其制备方法和应用,该传感芯片最大的特点是结合MEMS技术和仿生传感技术将几十种人类嗅觉受体蛋白和场效应晶体管集成在同一芯片上,具有高通量、小尺寸、高集成度和低能耗的特点。当气体分子与芯片上的嗅觉受体蛋白结合后,引起蛋白质构相变化,改变场效应晶体管的栅极电流,将电流信号归一化处理,构建不同气体分子的响应图谱形成气味数据库,利用嗅觉受体蛋白的交叉敏感性,结合模式识别算法可实现对大量不同气味的高维度检测和准确识别。本发明提供的气味感受芯片在空气质量监测、食品安全和危害品检测等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116359451A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310638360.3
申请日:2023-06-01
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明提供了一种用于检测氮氧化物的气敏材料、制备方法、元件及应用,该方法将传统气敏材料SnO2与光敏性较好的CsPbBr3、CsPbI3复合,利用CsPbBr3、CsPbI3在光照条件下可产生大量光生载流子的特点,在光照条件下增加SnO2表面的载流子数量,促进材料表面气敏反应的发生,从而提高SnO2检测氮氧化物的气敏性能。本发明使用低成本的化学原料、简便的制备方法合成了灵敏度高、检测限低、氮氧化物气敏材料,本方法原料利用率高、排放低、耗时短,本发明制备的传感器件成本低廉、方便携带,适合现场检测。
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公开(公告)号:CN114778510B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210696526.2
申请日:2022-06-20
Applicant: 之江实验室
IPC: G01N21/64 , G01N23/223
Abstract: 本发明公开了一种呼出气溶胶微生物快速检测方法。在有辐照的收集载体上沉积人体呼出气溶胶中的颗粒物;设置辐照种类和参数;进行连续辐照,并扫描探测获得三维荧光光谱;提取等高线特征谱,特征提取和建模处理实现对人体呼出气中气溶胶的微生物的检测。本发明在二维荧光光谱上增加了连续辐照处理维度,通过快速扫描包含病原体表面蛋白构象变化的荧光信息,获得三维荧光光谱,利用微生物在辐照处理中表现出的特异性进行微生物检测,能够现场快速提取检测。
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公开(公告)号:CN114778510A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210696526.2
申请日:2022-06-20
Applicant: 之江实验室
IPC: G01N21/64 , G01N23/223
Abstract: 本发明公开了一种呼出气溶胶微生物快速检测方法。在有辐照的收集载体上沉积人体呼出气溶胶中的颗粒物;设置辐照种类和参数;进行连续辐照,并扫描探测获得三维荧光光谱;提取等高线特征谱,特征提取和建模处理实现对人体呼出气中气溶胶的微生物的检测。本发明在二维荧光光谱上增加了连续辐照处理维度,通过快速扫描包含病原体表面蛋白构象变化的荧光信息,获得三维荧光光谱,利用微生物在辐照处理中表现出的特异性进行微生物检测,能够现场快速提取检测。
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公开(公告)号:CN116359451B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310638360.3
申请日:2023-06-01
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明提供了一种用于检测氮氧化物的气敏材料、制备方法、元件及应用,该方法将传统气敏材料SnO2与光敏性较好的CsPbBr3、CsPbI3复合,利用CsPbBr3、CsPbI3在光照条件下可产生大量光生载流子的特点,在光照条件下增加SnO2表面的载流子数量,促进材料表面气敏反应的发生,从而提高SnO2检测氮氧化物的气敏性能。本发明使用低成本的化学原料、简便的制备方法合成了灵敏度高、检测限低、氮氧化物气敏材料,本方法原料利用率高、排放低、耗时短,本发明制备的传感器件成本低廉、方便携带,适合现场检测。
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公开(公告)号:CN115015203A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210699079.6
申请日:2022-06-20
Applicant: 之江实验室
IPC: G01N21/64 , G01N23/223
Abstract: 本发明公开了一种呼出气溶胶微生物快速检测装置。包括光谱采集腔、收集载体、光探测组件和辐射源,收集载体置于光谱采集腔内,承载气溶胶颗粒物,光探测组件产生光束照射到气溶胶颗粒物上激发产生的荧光进行探测获得二维荧光光谱,辐射源置于光谱采集腔内并朝向气溶胶颗粒物辐照,使得探测到的二维荧光光谱变成三维荧光光谱。本发明在探测二维荧光光谱的检测结构上增加了辐射源进行辐照,用于扫描病原体表面蛋白构象变化获得反映微生物信息的三维荧光光谱,进而能够实现现场快速提取检测。
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