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公开(公告)号:CN112964676A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202011527996.3
申请日:2020-12-22
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N21/552
Abstract: 本发明涉及一种表面等离激元共振传感器芯片及其制备方法和应用。具体地,本发明公开了一种基于多晶二硫化钨二维材料的表面等离激元共振传感器及其制备方法和应用,利用多晶二硫化钨二维材料晶界处的硫原子与汞离子较强的相互作用,应用表面等离激元共振技术,可以检测不同浓度的汞离子,通过SPR光谱曲线共振角的线性变化,实现对汞离子的超灵敏度检测。本发明通过使用多晶二硫化钨材料,增大汞离子的灵敏度和降低检测极限。
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公开(公告)号:CN118147759A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410113367.8
申请日:2024-01-26
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种Fe3GaTe2晶体、金属掺杂Fe3GaTe2晶体及其生长方法,属于晶体材料生长技术领域。本发明金属掺杂Fe3GaTe2晶体生长方法:1、称取还原Fe粉、金属粉、Ga块、Te粉;2、将Te粉、Ga块、金属粉和还原Fe粉依次送至高纯石英管底部,在氩气保护条件下进行真空密封;3、将真空密封的石英管倾斜一定角度并水平置于马弗炉中,石英管尖端靠近炉门位置,装有原料的石英管底端位于马弗炉热电偶下方;4、设置马弗炉烧结程序,最后自然冷却至室温,获得金属掺杂Fe3GaTe2晶体。本发明通过控制温度梯度调节可逆反应的平衡,为晶体形核生长提供驱动力,同时抑制二元相及其他杂相的提前析出,得到合适的单晶样品。
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公开(公告)号:CN117761016A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311545586.5
申请日:2023-11-20
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N21/552 , C12Q1/6825 , C12Q1/6837 , G01N21/01 , B82Y15/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本申请涉及二维材料生物传感技术领域,更具体地说,它涉及一种基于miRNA检测的二维材料生物传感器制备方法及其应用。所述二维材料生物传感器通过在富含缺陷的GeP二维纳米片表面修饰金纳米粒子,使用机械剥离的方法将GeP纳米片转移到金膜表面,然后通过等离子体刻蚀机精确控制GeP纳米片的厚度。要解决的技术问题包括如何有效地组装不同厚度的GeP纳米片到表面等离激元传感器芯片表面,并且使大量金纳米颗粒原位生长在GeP表面的缺陷位置,以实现对目标miRNA序列的高灵敏度检测和极低的检测极限。此外,还需要确保对目标miRNA序列的高精准选择性识别,并具备出色的抗干扰性能。
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公开(公告)号:CN114755276B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202210410920.5
申请日:2022-04-19
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本申请属于生物检测技术领域,特别是涉及一种生物传感器及其制备方法和应用。现有的生物传感器操作复杂,灵敏度低且性能不稳定。本申请提供了一种生物传感器,包括在第一方向上依次层叠的载体薄膜、修饰薄膜和待观测DNA层,所述第一方向为载体薄膜指向待观测DNA层;所述载体薄膜包括在所述第一方向上依次层叠的金膜基底层和硫化钨层。有单层硫化钨晶体这种电荷敏感材料的的加入,使得在原有单纯的金膜表面等离激元共振角成像的基础上,通过加入不同电位振幅频率的调制,达到更清晰敏感地观察λDNA的效果。操作简单,灵敏度高,性能稳定。
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公开(公告)号:CN117071059A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311050546.3
申请日:2023-08-21
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明属于层状磁性纳米材料制备的技术领域,提供了一种二维FexGaTe(x=2‑5)磁性晶体的制备方法,该方法包括以下步骤:Fe源置于第一刚玉舟内设置在多温区管式炉的第一温区,Ga源和Te源置于第二刚玉舟内设置在多温区管式炉的第二温区,在位于所述第二温区的基底上通过化学气相沉积法制备所述二维FexGaTe(x=2‑5)磁性晶体,其中,反应过程中,所述第一温区的温度为400~700℃;所述第二温区的温度为500~900℃;所述多温区管式炉内的气体压强为10~100kPa。本发明开发了化学气相沉积方法一步法合成层数可控的居里温度在室温以上的二维FexGaTe2(x=2‑5)磁性晶体,合成时间在2小时以内。此技术具有耗时短、操作简单、厚度可控等优点。
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公开(公告)号:CN114755276A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210410920.5
申请日:2022-04-19
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本申请属于生物检测技术领域,特别是涉及一种生物传感器及其制备方法和应用。现有的生物传感器操作复杂,灵敏度低且性能不稳定。本申请提供了一种生物传感器,包括在第一方向上依次层叠的载体薄膜、修饰薄膜和待观测DNA层,所述第一方向为载体薄膜指向待观测DNA层;所述载体薄膜包括在所述第一方向上依次层叠的金膜基底层和硫化钨层。有单层硫化钨晶体这种电荷敏感材料的的加入,使得在原有单纯的金膜表面等离激元共振角成像的基础上,通过加入不同电位振幅频率的调制,达到更清晰敏感地观察λDNA的效果。操作简单,灵敏度高,性能稳定。
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公开(公告)号:CN118688161A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410923184.2
申请日:2024-07-10
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N21/552
Abstract: 本申请涉及二维材料生物传感技术领域,更具体地说,它涉及一种对单氨基酸识别‑降解‑再识别实时动态监测的生物传感器及其制备方法。生物传感器通过在GeP5表面修饰金纳米粒子制备得到。GeP5纳米片表面能够原位生长出金纳米粒子,并能够固定更多的肽链在金纳米粒子上,为后续的的识别‑降解‑再识别提供足够的探针肽链。本发明的目的通过在GeP5表面修饰金纳米粒子制备的生物传感芯片,实现肽链中末端氨基酸顺序的识别‑降解‑再识别的动态监测。要解决的技术问题包括用识别蛋白特异性的识别肽链末端氨基酸基团,然后用外切酶顺序的降解肽链末端氨基酸基团,并用新的识别蛋白重新识别,达到类似于氨基酸测序的实验验证。
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公开(公告)号:CN115161772B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202210495206.0
申请日:2022-05-07
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明涉及一步法制备MoS2/WS2水平异质结多晶薄膜的方法,属于无机纳米半导体材料领域,将装有硫粉的刚玉舟放于多温区管式炉上游低温区;将氧化钨与氯化钠混合粉、铬粉、氧化钼粉依次分开放于管式炉下游高温区的长刚玉舟上游;通入惰性保护气体,将多温区管式炉各个温区升温至目标温度使前驱体蒸发,在载气的带动下在多温区管式炉下游位置反应并沉积于放置在长刚玉舟下游的基底上,形成小晶粒多晶MoS2/WS2水平异质结薄膜。本发明仅需一步便能够在两个小时左右的时间内制备得到晶粒尺寸微小、结晶度好、多晶样品尺寸大的单层MoS2/WS2水平异质结连续多晶薄膜,反应所用的原料来源广泛、成本低廉,且操作安全、简单。
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公开(公告)号:CN117554347A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311556713.1
申请日:2023-11-21
IPC: G01N21/64 , G01N27/327 , G01N33/531 , G01N33/574
Abstract: 本申请涉及二维材料生物检测技术领域,更具体地说,它涉及一种基于荧光灵敏的单层WS2的生物传感器对肺癌标志物进行临床超灵敏检测的技术,包括以下步骤:(1)敏感层材料采用化学气相沉积法在Si/SiO2基底上生长的单层WS2晶体;(2)结合荧光共聚焦技术和电化学技术;(3)通过11‑MUA和EDC/NHS溶液对WS2表面进行处理,固定相应抗原,然后对相应抗体分子进行检测;(4)用BSA蛋白分子溶液封闭后检测临床肺癌患者血清中的CEA抗体、NSE抗体和ProGRP抗体。构建的以单层WS2晶体为敏感层材料的高质量二维材料生物传感器,达到了对肺癌标志物分子1ag/mL的极低的检测极限,实现了对临床患者血清中的肺癌标志物的高灵敏度检测。
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公开(公告)号:CN116655997A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310668288.9
申请日:2023-06-07
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供一种芳纶纳米纤维与羰基铁粉复合材料的制备方法和应用。该制备方法包括:将芳纶纳米纤维与羰基铁粉按照质量比1:3‑7分散于乙醇溶液中,进行超声液相剥离0.5‑2h,真空抽滤后,得到芳纶纳米纤维与羰基铁粉复合水凝胶;将所述芳纶纳米纤维与羰基铁粉复合水凝胶在真空条件下进行冷冻干燥,得到芳纶纳米纤维与羰基铁粉复合气凝胶。由该方法制备得到的芳纶纳米纤维与羰基铁粉复合气凝胶,在厚度仅为1.6mm时,对电磁波的有效吸收达到11.2GHz,在厚度为2.4mm时有最大反射损耗为‑42.6dB。由此说明其具有很好的电磁吸收性能,应用前景广阔。
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