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公开(公告)号:CN103926699A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410022592.7
申请日:2014-01-17
Applicant: 吉林大学
IPC: G02B27/22
Abstract: 一种可用于立体显示器像元的光发射角度调制装置,属于裸眼三维立体显示技术领域。依次由光源,折射率匹配层,上、下表面均有纳米周期结构的贵金属薄膜,液晶层和透明导电层组成;纳米周期结构使光与表面等离激元在贵金属薄膜表面有效地耦合,产生表面等离激元共振,使只有在表面等离激元共振角下入射的光才会透过贵金属薄膜,液晶层通过电信号来调控折射率从而改变表面等离激元共振角,以此实现通过光发射角度的电信号调制。本发明的装置可以实现在空间上光发射方向和强度的连续扫描。由本发明所述的像元阵列构成的立体显示器可以用来虚拟和重现物体的散射光场,或者在不同角度下投射不同的显示图像,达到自然逼真的三维影像的显示效果。
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公开(公告)号:CN102321905A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110303040.X
申请日:2011-10-10
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于氧化铝模板技术领域,具体涉及一种利用微纳球排列进行图案预制制备多级结构氧化铝模板的方法。该方法具体步骤如下:1.选择高纯铝,将其经过退火,去脂,化学抛光预处理;2.在预先处理好的铝片上采用微纳球进行预制图案;3.以完成第2步骤的铝基底作为阳极,惰性金属作为阴极,以磷酸为电解质进行一步法阳极氧化,根据预制图案的形貌大小选择适合的电压,最后通过扩孔处理得到氧化铝模板。通过本方法制备的氧化铝模板根据图案结构可调控,且具有复式周期,形成多级结构。这种多级的周期结构可以应用于光学、电子器件等,也可参考光子晶体的性质,利用其多级的结构实现带隙调控等应用。
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公开(公告)号:CN100498299C
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200510016622.4
申请日:2005-03-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的表面等离子体共振与表面增强拉曼联合光谱测试仪属分析实验设备领域。主要结构有:激光光源21及可调整激发角度和偏振状态的测角仪和偏振片22构成光源系统1;由直角形或半圆形或半球形的棱镜23和具有SERS活性的基片24构成样品台2;由分光仪+CCD检测器组成的SERS信号检测系统;SPR信号检测器安装位置与光源系统1分居棱镜23两侧。本发明采用变角内反射谱方式检测SPR,同时在消逝场中对样品激发得到SERS谱,可以同步在共振增强角度下获得SPR谱和进一步增强的SERS谱,在暗背景下测量SERS信号可以获得更高的SERS检测灵敏度和信噪比。
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公开(公告)号:CN118425116A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410574844.0
申请日:2024-05-10
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开一种原子力显微镜‑全内反射显微成像与光谱同步测试装置及方法,涉及材料力学与光谱性质研究领域,装置中,原子力显微镜通过支架组件固定在倒置的光学显微镜的顶部;全内反射激发调节组件用于对接收到的准直激光进行角度调节以送入光学显微镜并聚焦在物镜后焦面上实现全内反射,形成消逝场并激发待测样品;成像光传输组件用于对待测样品受激发产生的荧光信号或散射光信号进行传输及过滤处理,在反射镜处于第一状态时经由反射镜送入所述相机,在反射镜处于第二状态时经由反射镜送入光谱仪。本发明既能够进行力学操纵和形貌测量又能同步实现荧光成像和光谱采集。
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公开(公告)号:CN107144556B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201710248459.7
申请日:2017-04-17
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 一种可再生的用于痕量银离子检测的葡萄糖氧化酶SERS传感芯片及其制备方法,属于SERS检测技术领域。是首先在支持基底通过组装方法实现金属纳米粒子和葡萄糖氧化酶(GOD)的高效固定;银离子通过配位作用结合在葡萄糖氧化酶的辅酶因子FAD的N‑5和C‑4上的羰基氧之间,导致葡萄糖氧化酶的结构发生变化,在激光照射下,其SERS信号发生了明显的改变(包括峰位移的改变以及某些峰的逐渐出现和消失),银离子浓度越高,1629cm‑1与1485cm‑1相对强度越小,根据此规律实现银离子的定量检测。此外,通过还原剂溶液还原银离子生成零价银恢复葡萄糖氧化酶的SERS信号,使得该传感芯片能够被循环利用。
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公开(公告)号:CN107144558A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710332843.5
申请日:2017-05-12
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/65
CPC classification number: G01N21/65
Abstract: 一种利用拉曼光谱技术准确、快速鉴定地沟油的方法,属于食品快速检测技术领域。其是量取2~5mL需要检测的食用油,加入两倍体积的萃取试剂A,涡旋5~10min后磁辅助分离,从而从食用油中萃取出天然辣椒碱;再用2~5mL甲醇解析所萃取出的天然辣椒碱,得到甲醇萃取液;然后将该甲醇萃取液加入到等体积的衍生化溶液B中,室温涡旋反应1~3min;最后加入与上述反应溶液等体积的SERS增强试剂C,室温涡旋反应1~3min后进行SERS检测;如果SERS谱图中出现天然辣椒碱的特征峰,则表明所检测的食用油为地沟油。该方法为地沟油的鉴定提供了一种简单、快速、超灵敏的分析方法,具有目标物明确,特征性强,定性准确,操作简单,适用于快速检测等特点。
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公开(公告)号:CN106645083A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611033039.9
申请日:2016-11-18
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/65
CPC classification number: G01N21/658
Abstract: 一种可变激发角的集成化等离子体增强拉曼光谱检测装置,属于化学检测分析仪器技术领域。由激光器、准直透镜、窄带滤光片、可变激发角的光学机构、纳米粒子和纳米膜耦合SERS基底、长通滤波片、聚焦透镜、光纤和拉曼光谱仪构成。基于该可变激发角的光学机构,通过光学收集透镜匹配上现有的便携式拉曼光谱仪,以及具有SERS信号增强和定向发射性质的SERS基底,就可以构成一套集成化等离子体增强拉曼光谱检测装置。该装置能够实现对入射激发光激发角度的连续改变,满足表面等离子体的激发要求,同时利用等离子体定向发射的性质,能够实现对定向发射SERS信号的有效采集。该装置方便携带,检测灵敏,特别适用于快速单分子层级的现场分析。
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公开(公告)号:CN102910573B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201210410731.4
申请日:2012-10-24
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种可揭除保护层的多级金属微纳结构阵列SERS活性基底的制备方法。本发明属于表面增强拉曼散射(SERS)技术领域,制备步骤包括:1、制备具有多级微纳结构阵列的阳极氧化铝模板;2、在阳极氧化铝表面沉积足够厚的金属;3、将沉积金属后的阳极氧化铝模板翻转并用粘结方式固定在硅片或玻璃基片上;4、将具有多级微纳结构阵列阳极氧化铝连同铝基揭下,使复制了多级微纳阵列结构图案的金属沉积层留在基片上,作为SERS检测基底使用。本方法制备的金属基底拷贝了氧化铝模板的多级微纳阵列结构,同时氧化铝与铝基构成了对金属表面的保护层,使其易于保存且不被氧化。在使用时将保护层揭除,从而获得新鲜的金属表面。在保证金属表面新鲜的同时,基底的多级微纳阵列金属纳米阵列能够增强被检测物拉曼散射,便于进行SERS检测。
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公开(公告)号:CN102321905B
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201110303040.X
申请日:2011-10-10
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于氧化铝模板技术领域,具体涉及一种利用微纳球排列进行图案预制制备多级结构氧化铝模板的方法。该方法具体步骤如下:1,选择高纯铝,将其经过退火,去脂,化学抛光预处理;2,在预先处理好的铝片上采用微纳球进行预制图案;3,以完成第2步骤的铝基底作为阳极,惰性金属作为阴极,以磷酸为电解质进行一步法阳极氧化,根据预制图案的形貌大小选择适合的电压,最后通过扩孔处理得到氧化铝模板。通过本方法制备的氧化铝模板根据图案结构可调控,且具有复式周期,形成多级结构。这种多级的周期结构可以应用于光学、电子器件等,也可参考光子晶体的性质,利用其多级的结构实现带隙调控等应用。
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公开(公告)号:CN102279175A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110175876.6
申请日:2011-06-28
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/65
CPC classification number: G01N21/658
Abstract: 本发明属于表面增强拉曼光谱技术领域,具体涉及一种利用表面等离子体定向发射增强拉曼光谱的装置。在多层膜体系的一侧为介质层,另一侧为待测样品,多层膜体系中至少包含一层金属膜;激发光源发出的激发光从介质层沿SPR角入射到多层膜体系中,待测样品的拉曼信号被金属膜吸收后再次激发金属膜中的表面等离子体,这些携带拉曼信号的表面等离子体在介质层与多层膜体系的边界耦合发射,其发射方向也是沿着SPR角,待测样品的SERS信号用光谱仪采谱。与传统的SERS检测装置不同,本发明使得激发装置与检测装置位于多层膜体系的同一侧,被检测样品位于另一侧,这种装置增强了拉曼信号并且具有使仪器结构紧凑并简化检测步骤的优点。
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