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公开(公告)号:CN104087505A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410320550.1
申请日:2014-07-08
Applicant: 东南大学
CPC classification number: C12Q1/6869 , C12Q2565/607 , C12Q2565/631 , C12Q2565/601
Abstract: 本发明涉及检测DNA脱氧核糖核苷酸碱基序列的纳米孔DNA测序传感器。该传感器包含电流检测单元,二硫化钼场效应管,原子力显微镜进给系统和阵列单元。将DNA通过化学修饰的方法键合在原子力显微镜探针上,通过原子力显微镜的进给控制系统,可以使得驱动DNA进出纳米孔的速度控制在一纳米每秒,这一速度完全满足DNA测序电流信号检测的带宽需求。在DNA过孔的过程中,因为纳米孔处于二硫化钼纳米带上,而二硫化钼纳米带在电流信号的检测过程中扮演着场效应管的角色,可以对DNA过孔的信号进行实时的放大,有效的提高信噪比。此外通过将原子力显微镜探针对应二硫化钼场效应管阵列化的方法可以同时并行的对待测DNA进行多通道并行实时测序,大大缩短了时间成本。
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公开(公告)号:CN103105422B
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201310017817.5
申请日:2013-01-17
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供一种用于碱基序列检测的单层石墨烯纳米孔结构及其制备方法,将石墨烯微片转移到用半导体层支撑的氧化硅绝缘层表面,通过在石墨烯微片两端面的上表面制作金属微电极。再制作绝缘层将石墨烯微片和金属微电极表面覆盖,形成夹心结构。最后,通过释放半导体层和制作纳米孔实现氧化硅绝缘层、石墨烯微片和绝缘层间的贯穿。当待测碱基穿过纳米孔时,通过识别检测到的碱基电信号,实现碱基序列的识别。本发明工艺简单、成本低且结构体积小,与CMOS工艺的兼容使其有较好的扩展性,在生物医疗领域有着较广的使用前景。
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公开(公告)号:CN102169105A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201010603921.9
申请日:2010-12-22
Applicant: 东南大学
IPC: G01N27/49
Abstract: 本发明公开一种基于石墨烯的纳米孔单分子传感器及其介质辨识方法,其采用具有导电性质的单层或多层石墨烯作径向电极,石墨烯电极夹在绝缘层的内部,提高了结构强度,绝缘层上制备有纳米孔通道,径向电极的阴极和阳极分别位于纳米孔通道径向的两端,沿纳米孔通道的轴向设有轴向电极。在进行介质辨识时,将纳米孔的两端连接流体池单元,在轴向电极和径向电极间分别施加电压,当介质通过纳米孔的时候,测量轴向和径向电流的微弱变化来辨识通道中的介质。本发明中传感器结构简单,同时将径向电流和轴向电流综合分析,能够获得更高的灵敏度和辨识率,而且通过分析不仅能够检测过孔介质,还能够通过被测介质分析过孔的状态,以便进一步分析介质的性质。
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公开(公告)号:CN119480889A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411595338.6
申请日:2024-11-11
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及电池储能器件技术领域,是一种基于3D打印技术的高机械强度超厚电极制备方法。首先,将电极活性材料与导电剂、粘合剂和溶剂按一定质量比混合,制成打印电极墨水。随后,将墨水装入直写式3D打印机,并采用原位冷冻技术作为辅助,在浸于液氮中处理后的铜板上设计并打印出可控层数的厚电极,并经过冷冻干燥等后处理,最终获得在微观尺度上具有定向孔结构的高机械强度的厚电极。这种方法可以制造出厚度超过2.5mm的超厚电极,从而实现超高的面积容量。由于形成了垂直方向的微通道,3D打印的超厚电极具有显著的抗压能力,可提供大于2MPa的高压缩模量。本发明提出的定向冷冻辅助3D打印技术制备高机械稳定性超厚电极的方法成本低、操作简便、适用范围广,具有很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN119020154A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411205580.8
申请日:2024-08-30
Applicant: 东南大学
IPC: C12M1/34 , C12M1/00 , C12Q1/6869 , G01N33/487 , B01L3/00 , B82Y15/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及生物分子检测技术领域,公开了一种基于复合纳米孔的生物分子检测芯片及其制备方法和应用,包括依次层叠的硅基底、氮化硅薄膜以及石墨烯薄膜,所述氮化硅薄膜的上部开设有一纳米通道,所述氮化硅薄膜上挨着纳米通道的一侧处开设有氮化硅纳米孔,所述石墨烯薄膜上挨着纳米通道的另一侧处开设有石墨烯纳米孔。本发明在能够降低生物分子过孔速度的同时还能够提升纳米孔检测生物分子的灵敏度和精确度。
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公开(公告)号:CN118888682A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411175248.1
申请日:2024-08-26
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及变形电池储能器件技术领域,涉及一种基于3D打印技术制备的锂离子电池仿生结构变形电极,先将锂离子电池电极活性材料与导电剂、粘合剂和溶剂按一定质量比混合,制成打印电极墨水。将墨水装入直写式3D打印机,并采用原位冷冻技术作为辅助,在浸于液氮中的铜板上设计并打印出宏观蛇形仿生结构。经过冷冻干燥等后处理,最终获得在微观尺度上具有定向孔结构和宏观蛇形仿生结构的多尺度电极。这种多尺度仿生结构电极具备优异的变形能力,能够实现300%的超拉伸、180度扭曲和360度弯曲。该电极还具有高面积比容量、良好的循环稳定性和倍率性能。本发明提出的定向冷冻辅助3D打印技术制备变形电极的方法成本低、操作简便、适用范围广,具有很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN118870964A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410869987.4
申请日:2024-07-01
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于DNA自组装的纳米孔忆阻器及其制备方法,包括从下至上依次布设的SiN基底、金层和DNA自组装层;DNA包括含有较多鸟嘌呤的单链DNA,所述单链DNA的其中一个端点修饰有巯基。本发明通过控制施加在忆阻器两端的电压,DNA会进入和离开纳米孔,影响输出电流,从而实现忆阻特性。另外,DNA可以在合适的阳离子下折叠为G‑四链体,可以使忆阻器始终处于低阻态,通过加入对应的阳离子螯合物配体,G‑四链体逐渐被打开,忆阻器恢复正常功能。本发明具有工艺简单、功耗低等优点,对于模拟神经突触具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN116512378A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310373834.6
申请日:2023-04-10
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷多材料一体化增材制造成形系统及方法,涉及增材制造技术领域,解决了陶瓷多材料粉末的铺粉效率低下且多材料粉末之间易污染的技术问题,其技术方案要点是铺粉机构通过导粉管与储粉缸连接,通过弧线型导轨连接到主导轨上,工作缸安装在支撑台上,由滚珠丝杆驱动,支撑台安装在由驱动电机驱动的滑轨上,配合完成铺粉、压粉、激光烧结等工艺。铺粉机构中设有粉仓、偏振机构、夹板、可开合支板、振筛与摄像头等,夹板完成每次铺粉容量的截断,可开合支板将粉末倒在振筛上,振筛开有均布小孔,偏振机构带动振筛工作,完成“面”区域铺粉工艺,提高了铺粉系统的工作效率。
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公开(公告)号:CN113567405B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202110696166.1
申请日:2021-06-22
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种纸基微流体二极管装置及可视化生物分子检测方法,二极管装置的结构包括正向滴液池和反向滴液池,所述正向滴液池和反向滴液池之间通过微流道相连;所述正向滴液池具有壁面一,所述壁面一与所述微流道一端垂直连接;所述反向滴液池具有对称设置的壁面二,所述壁面二与所述微流道另一端成α角连接,由正向滴液池向反向滴液池流动的液体在所述微流道中形成的流体接触角为θ,α与θ之和小于90度。利用二极管装置的单向导通特性,利用反向滴液池吸附一定浓度上转换纳米荧光材料。检测时,利用正向滴液池放待检测溶液,通过毛细作用富集被检测物,并输运至反向滴液池,经过拍照进行荧光分析,实现定量准确的检测生物分子。
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公开(公告)号:CN111500682B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202010354517.6
申请日:2020-04-29
Applicant: 东南大学
IPC: C12Q1/6816 , G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种基于表面增强拉曼散射光谱技术的DNA杂化检测方法,包括如下步骤:(1)制备30纳米直径的银纳米颗粒悬浊液;(2)将巯基化的DNA探针加入到步骤(1)中制备的悬浊液中;(3)将待测DNA样品加入到步骤(2)中铆定了DNA探针的银纳米颗粒悬浊液中;(4)向步骤(3)中得到的悬浊液中加入硫酸镁溶液,呈负电的银纳米颗粒及DNA探针将在二价镁离子的桥接作用下团簇,形成三明治团簇结构,最后,将装有三明治团簇结构的离心管固定到玻璃管支撑上,进行拉曼光谱测量。本发明既保证DNA测量过程中对DNA试验品的无损检测,又实现DNA杂化信号的可靠区分,测量精度高,速度快,成本低。
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