一种超微量拉曼光谱检测装置

    公开(公告)号:CN112525884B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202011350965.5

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种超微量拉曼光谱检测装置,结合光纤光镊和拉曼光谱的超微量探测装置,通过光镊可以实现俘获单细胞量级的物质,如细胞等,并且将其移动放入光镊下方的拉曼检测光纤探头的V型凹槽中,高效利用待测物质,提高拉曼散射光的收集效率,获得精确的拉曼光谱。

    一种细胞分选装置
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112708536A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202110095716.4

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 本发明公开一种细胞分选装置,所述装置包括:微流控细胞分选单元以及基层单元,所述微流控细胞分选单元包括光纤光镊模块和分选模块,所述分选模块设有分选样品入口及鞘流通道,所述分选样品入口与所述鞘流通道的端口相连;鞘液与单细胞样品悬浮液的混合液自所述分选样品入口流入所述鞘流通道;所述光纤光镊模块发射激光提供散推力,使得所述混合液中不同直径的细胞在该鞘流通道中移动;所述鞘流通道设有细胞分选区,该细胞分选区设有多个细胞分选孔,沿所述混合液流动方向,所述细胞分选孔按照直径从小到大依序排布;所述基层单元设置在所述细胞分选区下方,用于接收完成分选后的细胞样品。

    一种拉曼光谱结合SPR的检测装置

    公开(公告)号:CN112697767A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011396125.2

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种拉曼光谱结合SPR的检测装置,包括激光推动器、拉曼检测装置、微流控芯片以及SPR检测装置;事先将激光推动器、拉曼检测装置对位,激光推动器发出一个激光脉冲将检测细胞打入下方的拉曼检测装置的V型凹槽中,重复激光脉冲,拉曼光谱系统可以批量得到样品物质的“指纹图谱”,其中打入一个样品后,获得其拉曼光谱,再利用激光推动器将其俘获移出V型凹槽,随样品流流出。再通过SPR检测装置使两种样品物质结合,并且可以知道作用程度大小,找到最适合的匹配物质,在作用之后,再次用激光脉冲将结合物打入拉曼检测系统的V型凹槽中,利用光镊将其俘获移出便可以批量检测结合物的“指纹图谱”。

    一种超微量拉曼光谱检测装置

    公开(公告)号:CN112525884A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011350965.5

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种超微量拉曼光谱检测装置,结合光纤光镊和拉曼光谱的超微量探测装置,通过光镊可以实现俘获单细胞量级的物质,如细胞等,并且将其移动放入光镊下方的拉曼检测光纤探头的V型凹槽中,高效利用待测物质,提高拉曼散射光的收集效率,获得精确的拉曼光谱。

    一种基于MXene的新型SERS纸芯片的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110441285A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910719212.8

    申请日:2019-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于MXene的新型SERS纸芯片的制备方法及应用。所述的制备方法利用氟化锂-盐酸混合溶液,刻蚀分层前驱体MAX-Ti3AlC2,获得二维过渡金属碳化物MXene-Ti3C2少层材料,通过浸泡法将Ti3C2材料附着在纸基上获得新型的SERS纸芯片。本发明所用的制备方法操作简单、价格低廉,制作的芯片具有使用方法简单、携带方便、环保等优点,可用于环境、食品安全等领域的痕量检测。

    一种基于AAO模板的表面增强拉曼基底及制备

    公开(公告)号:CN117288736A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202210685413.2

    申请日:2022-06-16

    Abstract: 本发明属于应用拉曼光谱快速检测的技术领域,一种基于AAO基底的复合多孔表面增强拉曼基底,其特征在于:在AAO基底上制备一层氮化物薄膜,形成具有多孔特征的氮化物覆盖层,氮化物覆盖层与AAO基底共同构成复合多孔表面增强拉曼基底。该基底能过够形成高密度且密度可控的热点分布解决拉曼散射信号弱,金属成本高等问题。同时该基底继承了氮化物的良好的化学稳定性和长时间放置仍然具有稳定的检测能力的稳定性,有着良好的表面拉曼增强能力,成本相对较低,易于制造,在实现无损伤快速物体检测领域具有很好的实用价值和应用前景。

    一种单细胞手术装置
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112711132B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202110095717.9

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 本发明提供一种单细胞手术装置,所述装置包括至少两组同轴双波导光纤以及与其数量对应的微操系统,所述同轴双波导光纤安装在该微操系统上,该微操系统用于操控所述同轴双波导光纤移动;所述同轴双波导光纤包括一个中间芯和一个环形芯,并在该光纤的纤端具有对称的圆锥台结构,反射汇聚环形芯内传输的环形捕获光束,形成光镊;在光纤端面的中心处刻蚀有一个凹槽,平凸透镜粘附于该凹槽内;其中,第一同轴双波导光纤的中间芯传输的荧光激发光束经过所述平凸透镜后,形成突破衍射极限的超分辨纳米光学射流,可实现纳米量级的超分辨荧光照明;第二同轴双波导光纤的中间芯传输的激发光束经过所述平凸透镜后形成光刀。

    一种单细胞手术装置
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112711132A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202110095717.9

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 本发明提供一种单细胞手术装置,所述装置包括至少两组同轴双波导光纤以及与其数量对应的微操系统,所述同轴双波导光纤安装在该微操系统上,该微操系统用于操控所述同轴双波导光纤移动;所述同轴双波导光纤包括一个中间芯和一个环形芯,并在该光纤的纤端具有对称的圆锥台结构,反射汇聚环形芯内传输的环形捕获光束,形成光镊;在光纤端面的中心处刻蚀有一个凹槽,平凸透镜粘附于该凹槽内;其中,第一同轴双波导光纤的中间芯传输的荧光激发光束经过所述平凸透镜后,形成突破衍射极限的超分辨纳米光学射流,可实现纳米量级的超分辨荧光照明;第二同轴双波导光纤的中间芯传输的激发光束经过所述平凸透镜后形成光刀。

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